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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Urban contamination produced by city dynamics has aroused interest during the last few years. This study involved using the (Igeo) geoaccumulation index for identifying the contamination produced by heavy metals (i.e. Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Zn) in three sectors of the city of Villavicencio; heavy metal concentration was determined by atomic absorption spectroscopy (AAS). It was found that the greatest concentrations of these metals, especially lead, occurred in the Porvenir sector of the city, this being an area associated with rudimentary car repair and wrecker activity. Road deposited sediment (RDS) is a factor having an impact on cities' increased growth and dynamics and could be responsible for many environmental issues.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[A poluição urbana produto da dinâmica das cidades tem gerado interesse nos últimos anos. Este estudo tem como objetivo identificar a contaminação de metais pesados (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Zn) em três setores da cidade de Villavicencio, através da aplicação do índice de geo-acumulação (I-geo ). A determinação de metais pesados foi realizada utilizando a espectrometria de absorção atómica. Como resultado, verificou-se que as maiores concentrações destes metais, especialmente chumbo, estavam na atividade do setor Porvenir associada à área mecânica rudimentar de automóveis. Os sedimentos nas ruas são um factor que aumenta com o crescimento e a dinâmica das cidades e podem ser responsáveis por muitos impactos ambientais.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">          <p align="center"><font size="4"><b>Niveles de contaminaci&oacute;n en tres sectores de Villavicencio, a trav&eacute;s del &iacute;ndice de geo-acumulaci&oacute;n(I-geo)</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Contamination levels in three sectors of Villavicencio using the geoaccumulation (Igeo) index</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Niveis de contamina&ccedil;&atilde;o em tr&ecirc;s setores de Villavicencio, a trav&eacute;s do &iacute;ndice de Geo-Acumula&ccedil;&atilde;o (I-Geo)</b></font></p>     <p align="right"><b>Juan M. Trujillo-Gonz&aacute;lez<sup><a href="#1" name="nr1">1</a></sup></b>    <br> <b>Marco A. Torres-Mora</b><b><sup><a href="#2" name="nr2">2</a></sup></b></p>     <p><a href="#nr1" name="1">1</a> Ingeniero Agr&oacute;nomo, MSc; Grupo de Investigaci&oacute;n en Gesti&oacute;n  Ambiental Sostenible -GIGAS-. Facultad de Ciencias B&aacute;sicas e Ingenier&iacute;as.  Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia Colombiana. Universidad de  los Llanos. Villavicencio, Colombia. Email: <a href="mailto:jmtrujillo18@gmail.com">jmtrujillo18@gmail.com</a>.    <br> <a href="#nr2" name="2">2</a> Bi&oacute;logo, PhD; Grupo de  Investigaci&oacute;n en Gesti&oacute;n Ambiental Sostenible -GIGAS-. Facultad de Ciencias  B&aacute;sicas e Ingenier&iacute;as. Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia  Colombiana. Universidad de los Llanos. Villavicencio, Colombia.</p>     <p>Recibido: febrero 27 de 2015. Aceptado: abril 27 de 2015</p> <hr size="1" />              <p><b>Resumen</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La contaminaci&oacute;n urbana producto de la din&aacute;mica de las  ciudades ha generado inter&eacute;s en los &uacute;ltimos a&ntilde;os. El presente estudio tiene  como objetivo identificar la contaminaci&oacute;n de los metales pesados (Pb, Cd, Cu,  Cr, Ni, Zn) en tres sectores de la ciudad de Villavicencio, a trav&eacute;s de la  aplicaci&oacute;n del &iacute;ndice de geo-acumulaci&oacute;n (I-geo). La determinaci&oacute;n de metales  pesados se realiz&oacute; mediante espectrofotometr&iacute;a de absorci&oacute;n at&oacute;mica. Como  resultados se encontr&oacute; que las mayores concentraciones de estos metales,  especialmente el plomo, estuvieron en el sector Porvenir, zona asociada a la  actividad de mec&aacute;nica automotriz "rudimentaria". Los sedimentos viales son un  factor que aumentan con el crecimiento y la din&aacute;mica de las ciudades y pueden  ser responsables de numerosos impactos ambientales.</p>          <p><b>Palabras clave</b>: Metales pesados, contaminaci&oacute;n urbana, Plomo Sedimento vial.</p>      <p><b>Abstract</b></p>     <p>Urban  contamination produced by city dynamics has aroused interest during the last  few years. This study involved using the (Igeo) geoaccumulation index for  identifying the contamination produced by heavy metals (i.e. Pb, Cd, Cu, Cr,  Ni, Zn) in three sectors of the city of Villavicencio; heavy metal concentration  was determined by atomic absorption spectroscopy (AAS). It was found that the  greatest concentrations of these metals, especially lead, occurred in the  Porvenir sector of the city, this being an area associated with rudimentary car  repair and wrecker activity. Road deposited sediment (RDS) is a factor having  an impact on cities' increased growth and dynamics and could be responsible for  many environmental issues.</p>     <p><b>Key words</b>: Heavy metal, urban pollution, lead concentration in road deposited sediment (RDS).</p>     <p><b>Resumo</b></p>     <p>A polui&ccedil;&atilde;o urbana produto da din&acirc;mica das cidades tem  gerado interesse nos &uacute;ltimos anos. Este estudo tem como objetivo identificar a  contamina&ccedil;&atilde;o de metais pesados (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Zn) em tr&ecirc;s setores da  cidade de Villavicencio, atrav&eacute;s da aplica&ccedil;&atilde;o do &iacute;ndice de geo-acumula&ccedil;&atilde;o  (I-geo ). A determina&ccedil;&atilde;o de metais pesados foi realizada utilizando a espectrometria  de absor&ccedil;&atilde;o at&oacute;mica. Como resultado, verificou-se que as maiores concentra&ccedil;&otilde;es  destes metais, especialmente chumbo, estavam na atividade do setor Porvenir  associada &agrave; &aacute;rea  mec&acirc;nica rudimentar de autom&oacute;veis. Os sedimentos nas ruas  s&atilde;o um factor que aumenta com o crescimento e a din&acirc;mica das cidades e podem  ser respons&aacute;veis por muitos impactos ambientais.</p>     <p><b>Palavras-chave</b>: Metais pesados, polui&ccedil;&atilde;o urbana, sedimentos, chumbo.</p>  <hr size="1" />           <p><b><font size="3">Introducci&oacute;n</font></b></p>     <p>El  crecimiento acelerado de las grandes ciudades ha cesado en los &uacute;ltimos  cincuenta a&ntilde;os. Sin embargo, en la &uacute;ltima d&eacute;cada las peque&ntilde;as y medianas  ciudades han crecido y afrontan nuevos retos como los efectos relacionados con  el aumento poblacional, la expansi&oacute;n urbana sin planificaci&oacute;n, la carencia de  red de servicios y en general en la din&aacute;mica de las relaciones econ&oacute;micas y  demogr&aacute;ficas que en ellas se establecen (Stren, 1995; Borja, 2003). En cuanto a  la expansi&oacute;n de barrios, de &aacute;reas comerciales e industriales y la construcci&oacute;n  de infraestructura vial, puede traer consigo potenciales impactos negativos  como deficientes servicios urbanos, sobrecarga del tr&aacute;nsito vehicular, barreras  a la circulaci&oacute;n urbana y alteraci&oacute;n de la escorrent&iacute;a de aguas superficiales,  entre otros.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La densidad  del tr&aacute;nsito vehicular sumada a factores como las emisiones provenientes de la  industria y en general de la actividad econ&oacute;mica de las ciudades, ha convertido  a las v&iacute;as en uno de los principales receptores de contaminantes que  constituyen potenciales problemas de salud p&uacute;blica para los usuarios de las  v&iacute;as, de los habitantes aleda&ntilde;os, y a la din&aacute;mica ecol&oacute;gica de los sistemas  naturales (Brown y Peake, 2006; Bae <i>et al</i>., 2006; Aelion <i>et al., </i>2009).  Los sedimentos acumulados en zonas urbanas tienen una diversidad de materiales  que van desde compuestos minerales y materiales biog&eacute;nicos a materiales org&aacute;nicos  e inorg&aacute;nicos de origen antropog&eacute;nico que se pueden depositar sobre las  superficies impermeables de las ciudades, como son las v&iacute;as y techos (Shi <i>et  al</i>., 2010).</p>     <p>Davis y Birch  (2010), argumentan que en las cuencas urbanizadas, las v&iacute;as pueden constituir  un 22% del &aacute;rea y &eacute;stas contribuyen con el 26% de la escorrent&iacute;a. Sartor y Boyd  (1974), determinaron que la carga de contaminantes de las aguas de escorrent&iacute;a  urbana es significativamente mayor en comparaci&oacute;n con la escorrent&iacute;a rural.  Esto determina, que gran parte de la contaminaci&oacute;n de las fuentes h&iacute;dricas  urbanas y de los suelos aleda&ntilde;os est&eacute;n relacionadas con los aportes viales  (Vaze y Chiew, 2002). Rissler <i>et al</i>., (2012), encontraron que los  principales contaminantes asociados a las cuencas urbanizadas son el Cobre  (Cu), Plomo (Pb) y Zinc (Zn); junto a estos tambi&eacute;n pueden estar el N&iacute;quel  (Ni), Cadmio (Cd) y Cromo (Cr), provenientes de las actividades industriales  (Garc&iacute;a y Poleto, 2014).</p>     <p>El sedimento  urbano acumulado en las v&iacute;as es un sumidero de contaminantes en las ciudades,  como los metales pesados, donde el contacto y la ingesti&oacute;n de part&iacute;culas  provenientes de &eacute;stos, puede traer graves problemas para la salud humana (Zheng<i>et  al., </i>2010; Acosta <i>et al., </i>2014). Con base en lo anterior, el monitoreo  de v&iacute;as que presentan alto flujo vehicular y que adem&aacute;s est&aacute;n en zonas  industriales, debe ser una tarea prioritaria en los programas de salud p&uacute;blica  y de gesti&oacute;n del riesgo (Nazzal <i>et al., </i>2012). Este tipo de estudios se  han realizado especialmente en pa&iacute;ses de oriente como China (Yekeen y  Onifade, 2012), y tambi&eacute;n en otros como Egipto (Khairy <i>et al</i>., 2011),  Nigeria (Abdel-Latif y Saleh, 2012), Ir&aacute;n (Saeedi <i>et al., </i>2012), Ghana  (Atiemo <i>et al</i>., 2011), Espa&ntilde;a (Acosta <i>et al., </i>2014) y Brasil  (Garc&iacute;a y Poleto, 2014). Iones met&aacute;licos como el Pb, Cu, Cd y Zn se relacionan  principalmente con el uso de combustibles tipo gasolina, desgaste de  neum&aacute;ticos y de pastillas de frenos, de aceites, de lubricantes y grasas  (Christoforidis y Stamatis, 2009); mientras que Cr y el Ni, provienen del desgaste  de partes met&aacute;licas y del cromado de accesorios (Al-Shayep y Seaward, 2001). En  Colombia los estudios relacionados con metales pesados han sido enfocados hacia  los sedimentos acu&aacute;ticos continentales y marinos, mientras que para los  sedimentos viales a&uacute;n son escasos y se destacan los realizados por Zafra, en el  municipio de Soacha (Cundinamarca), donde analiza los procesos de contaminaci&oacute;n  con la influencia del tr&aacute;fico, la asociaci&oacute;n de los metales en polvo atmosf&eacute;rico  con los presentes en los sedimentos viales y la contaminaci&oacute;n por procesos de  escorrent&iacute;a urbana (Zafra <i>et al</i>., 2013a; Zafra <i>et al</i>., 2013b; Zafra <i>et  al., </i>2013c; Zafra <i>et  al</i>., 2009).</p>     <p>Para la evaluaci&oacute;n del grado de  contaminaci&oacute;n por metales pesados presentes en sedimentos, M&uuml;ller (1969),  propone el &iacute;ndice de geo-acumulaci&oacute;n (I-geo), donde a trav&eacute;s de la comparaci&oacute;n  entre los valores actuales y los valores de referencia, es  decir los contenidos que naturalmente tendr&iacute;a la regi&oacute;n, se eval&uacute;a la presencia  de &eacute;stos. Autores como Khairy <i>et al</i>.,  (2011), Garc&iacute;a y Poleto (2014), entre otros, han aplicado este &iacute;ndice como  herramienta para evaluar la contaminaci&oacute;n urbana, como resultado de la  presencia de metales pesados en los sedimentos viales.</p>     <p>La ciudad de Villavicencio por  su ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica (punto de conexi&oacute;n entre los llanos orientales y el  centro del pa&iacute;s) cumple un rol fundamental en el desarrollo econ&oacute;mico del  pa&iacute;s, con un crecimiento urban&iacute;stico, un aumento en el parque automotor, y una  mayor oferta y demanda de bienes y servicios (Alcald&iacute;a de Villavicencio, 2013);  que por ende han tra&iacute;do consigo problem&aacute;ticas propias como la  contaminaci&oacute;n urbana. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo  identificar la contaminaci&oacute;n de los metales pesados (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Zn) en  tres sectores de la ciudad de Villavicencio, a trav&eacute;s de la aplicaci&oacute;n del  &iacute;ndice de geo-acumulaci&oacute;n (I-geo).</p>       <p><b><font size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></b></p>       <p><b><i>&Aacute;rea de estudio</i></b></p>       <p>El &aacute;rea de estudio se  localizada en el &aacute;rea urbana de la ciudad de Villavicencio en el departamento  del Meta (<a href="#fig1">Figura 1</a>), que presenta condiciones de temperatura promedio anual  de 25,6 &deg;C, una precipitaci&oacute;n media anual registrada de 3.700 mm, una altura  sobre el nivel del mar de 467 metros y con una poblaci&oacute;n estimada para el a&ntilde;o  2014 en 473.718 habitantes (DANE, 2010). Dentro del &aacute;rea de estudio, se  presentan los sectores donde se desarrollar&aacute; el trabajo, una avenida principal  (Anillo vial), un sector residencial (Buque) un sector comercial en el centro  de la ciudad (Porvenir); los tres sectores seleccionados hacen parte de la  cuenca del r&iacute;o Ocoa. El sector del Anillo vial (AV) se caracteriza porque en &eacute;l  circula todo el tr&aacute;fico pesado de transporte de productos alimenticios e  hidrocarburos, as&iacute; como el transporte intermunicipal desde y hacia Bogot&aacute; D.C.,  adem&aacute;s del transporte particular. Tambi&eacute;n se desarrollan actividades  econ&oacute;micas tales como, venta de automotores y asistencia mec&aacute;nica, estaciones  de servicios, oficinas y bodegas de bebidas gaseosas y de agroqu&iacute;micos, al  igual que &aacute;reas urbanizadas. El sector Buque (RB) se ubican &aacute;reas  residenciales de estratos altos, restaurantes y centros educativos; mientras  que en el Porvenir (CP) se encuentra un &aacute;rea comercial donde la principal  actividad est&aacute; relacionada con la venta de autopartes y servicios de mec&aacute;nica  automotriz sin tecnificaci&oacute;n.</p>       <p align="center"><a name="fig1"></a><img src="img/revistas/rori/v19n1/v19n1a10fig1.gif"></p>       <p>  <b><i>Muestreo de sedimentos viarios</i></b></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se recogieron un total de  15 muestras de forma compuesta del sedimento acumulado en las calles de los  sectores estudiados, cada muestreo se realiz&oacute; con un intervalo de 7 d&iacute;as, para  un total de cinco muestras por sector. Para la recolecci&oacute;n de las sub-muestras  se utiliz&oacute; un marco de 0,25 m<sup>2</sup>, brochas de 3 pulgadas y recogedores pl&aacute;stico de  mano; para cada sitio se utilizaron distintos utensilios. El material  recolectado se homogeniz&oacute; utilizando un tamiz de 2,0 mm, con el objetivo de  retirar impurezas de mayor tama&ntilde;o como piedras, puntillas o material org&aacute;nico,  y se tom&oacute; 200 gramos por muestra de sedimento vial que fue empacado en bolsas  selladas. Las campa&ntilde;as de muestreo se realizaron entre los meses de marzo -  abril de 2014.</p>       <p><b><i>An&aacute;lisis de laboratorio</i></b></p>       <p>La detecci&oacute;n de las  concentraciones de los metales pesados totales (Cu, Pb, Ni, Zn, Cr), se realiz&oacute;  de acuerdo con el m&eacute;todo de digesti&oacute;n &aacute;cido n&iacute;trico, &aacute;cido clorh&iacute;drico y  per&oacute;xido de Hidr&oacute;geno, Espectrofotometr&iacute;a de Absorci&oacute;n At&oacute;mica con llama Aire -  Acetileno, EPA 3050 B, SM 3111 B. Los l&iacute;mites de detecci&oacute;n fueron: Pb 1,5 mg/L;  Ni 0,12 mg/L; Zn 0,010 mg/L; Cu 0,038 mg/L; Cr 0,076 mg/L. Todos los an&aacute;lisis  se realizaron en el laboratorio qu&iacute;mico de consultas industriales de la  Universidad Industrial de Santander, acreditado por el IDEAM seg&uacute;n resoluci&oacute;n  1659 de 2011.</p>       <p>  <b><i>&Iacute;ndice  de Geo-acumulaci&oacute;n (I</i></b><b>-geo)</b></p>       <p>El &iacute;ndice de geo-acumulaci&oacute;n (I-geo) propuesto por M&uuml;ller (1969), es  ampliamente utilizado para evaluar la contaminaci&oacute;n a trav&eacute;s de la relaci&oacute;n de  la concentraci&oacute;n presente frente a los valores de referencia.</p>       <p align="center"><a name="for1"></a><img src="img/revistas/rori/v19n1/v19n1a10for1.gif"></p>       <p>  El factor 1.5  se aplica para disminuir las variaciones en los valores de fondo ocasionado por  el entorno, <i>Cs </i>se refiere a los valores calculados y <i>Bn </i>a los  valores de referencia, en este caso se utilizaron los propuesto por Fadigas <i>et  al</i>., (2006). En la <a href="#tab1">Tabla 1</a> se presentan la categor&iacute;as de interpretaci&oacute;n.</p>       <p align="center"><a name="tab1"></a><img src="img/revistas/rori/v19n1/v19n1a10tab1.gif"></p>     <p>  <b><font size="3">Resultados y  discusi&oacute;n</font></b></p>     <p>En la <a href="#tab2">tabla  2</a>, se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la concentraci&oacute;n de  metales pesados en sedimento vial de los tres sectores estudiados y se comparan  a su vez con los valores de referencia asumidos, al igual que el &iacute;ndice de  geo-acumulaci&oacute;n encontrado para cada uno de los sectores.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="tab2"></a><a href="img/revistas/rori/v19n1/v19n1a10tab2.gif" target="_blank">Tabla 2</a></p>     <p>  <b><i>Concentraci&oacute;n de  metales pesados</i></b></p>     <p>En la <a href="#tab2">tabla  2</a>, se presentan los resultados de los metales pesados en los sedimentos  viales, estos var&iacute;an ampliamente entre los sectores de muestreo y entre las  muestras, debido a la heterogeneidad de &eacute;stas y a las m&uacute;ltiples variables que  no pueden ser controladas entre cada periodo de muestreo, lo cual puede explicarse  debido al alto grado variabilidad de los metales independientemente de la  actividades econ&oacute;micas propias de cada sector. En todos los sectores se destaca  la presencia de Pb, Cu y Zn, lo que corrobora lo mencionado por Garc&iacute;a y Poleto  (2014), en estudios similares. Los resultados m&aacute;s sobresalientes son los del  Pb, donde se detectaron para el sector CP 1289,4 mg/Kg en promedio, superando  ampliamente el valor tomado como referencia de 17 mg/Kg (Fadigas <i>et al., </i>2006),  del mismo modo el sector sobrepasa los valores m&aacute;ximos permisibles planteados  para sectores comerciales de M&eacute;xico 400 mg/Kg (NOM-147-SEMARNAT/SSA1, 2004) y para Argentina de 500 mg/Kg  (Decreto 831 1993). En el caso del sector AV el promedio de Pb fue de 87,5  mg/Kg y para el sector RB de 26 mg/Kg; aunque superan los valores de referencia  se mantienen por debajo de los valores permisibles en sectores residenciales y  comerciales propuestos en M&eacute;xico y Argentina.</p>     <p>  Los valores  encontrados de Pb en el sector CP est&aacute;n por encima de lo que Zafra <i>et al</i>.,  (2013b), reporta  para el corredor vial Soacha - Bogot&aacute;, que est&aacute;n entre 81 y 202 mg/Kg, y de los  reportados por Garc&iacute;a y Poleto (2014), para Porto Alegre de 655 mg/Kg, ambas  ciudades con una poblaci&oacute;n superior a la de Villavicencio, que alcanza  alrededor de 500.000 habitantes.</p>     <p><b><i>&Iacute;ndice de  geo-acumulaci&oacute;n</i></b></p>     <p>La aplicaci&oacute;n  de &iacute;ndice de geo-acumulaci&oacute;n que permite identificar el grado de contaminaci&oacute;n  del sedimento vial por la acumulaci&oacute;n de metales, para el caso de Villavicencio  se encontr&oacute; que las categor&iacute;as de <i>contaminaci&oacute;n </i>se relacionaron con en  el sector CP y para los metales Pb, Cu y Zn; mientras que en los dem&aacute;s sectores  predominaron las categor&iacute;as de <i>no contaminado</i>, la raz&oacute;n de esto se  asocia a la actividad comercial del sector CP, donde predomina la prestaci&oacute;n de  servicios de mec&aacute;nica automotriz con tecnolog&iacute;a "rudimentaria" y escasos  protocolos para la gesti&oacute;n adecuada de residuos como aceites, grasas, pinturas,  combustibles y limaduras met&aacute;licas, entre otros.    En la <a href="#fig2">figura  2</a>, se presentan diagramas de cajas con los &iacute;ndices de geo-acumulaci&oacute;n para los  metales objeto de estudio. Los valores de Pb en los sectores CP con valor I-geo  de 4,9 superan lo encontrado por Garc&iacute;a y Poleto (2014) en la ciudad de Porto  Alegre-Brasil, donde el I-geo para Pb fue de 1,75, a pesar que esta ciudad  tiene una poblaci&oacute;n superior al mill&oacute;n de habitantes. De igual forma, este  valor de I-geo para Pb en el sector CP tambi&eacute;n supera lo reportado para China,  2,32 I-geo (Shi<i>et al</i>., 2010) y 1,81 I-geo (Wei y Yang, 2010). En el caso del  Cu el I-geo fue de 4,1 en el sector CP, que tambi&eacute;n se supera el valor  encontrado en China de 1,48 (Shi <i>et al</i>., 2010), y el Zn, aunque el mayor  valor de I-geo para el sector CP en Villavicencio fue de 1,3, est&aacute; por debajo  de lo reportando para Porto Alegre 3,04 (Garc&iacute;a y Poleto, 2014) y en China 2,44  (Shi <i>et al</i>., 2010), De acuerdo con el &iacute;ndice de geo-acumulaci&oacute;n el  sector CP est&aacute;n en las categor&iacute;as <i>moderadamente a altamente contaminado </i>por  la presencia de Pb, Cu y Zn. Para los sectores AV y RB la concentraci&oacute;n que  presentan de metales pesados los llevan a las categor&iacute;a de <i>No contaminado a  Moderadamente. </i>La presencia de estos metales en el sedimento vial genera  alto riesgos para la salud p&uacute;blica, debido a que f&aacute;cilmente la poblaci&oacute;n puede  intoxicarse al adquirirlo a trav&eacute;s de inhalaci&oacute;n, cuando el polvo es levantado  por efecto del viento o del tr&aacute;fico vehicular, acarreando efectos patol&oacute;gicos  como la anemia hemol&iacute;tica, las neuropat&iacute;as y encefalopat&iacute;as (Charris <i>et al</i>.,  2011), y para el caso de los sistemas naturales especialmente las fuentes  h&iacute;dricas que pueden verse afectada por efecto de la escorrent&iacute;a urbana, debido  a que &eacute;sta puede arrastrar los metales y otros contaminantes presentes en las  v&iacute;as, especialmente en ciudades con altas precipitaciones como Villavicencio.</p>       <p align="center"><a name="fig2"></a><a href="img/revistas/rori/v19n1/v19n1a10fig2.gif" target="_blank">Figura 2</a></p>     <p>En respuesta  a la problem&aacute;tica de residuos que se generan en las v&iacute;as de los centros  urbanos y ciudades, la Organizaci&oacute;n Mundial de la Salud (Fern&aacute;ndez, 2002),  plantea que "<i>El servicio de limpieza urbana es un tema de creciente  preocupaci&oacute;n para los gobiernos locales y la adecuada disposici&oacute;n final de los  residuos s&oacute;lidos es un imperativo para las ciudades que deseen un h&aacute;bitat  saludable</i>". En la ciudad de Villavicencio, se implementa un sistema de  limpieza y barrido de v&iacute;as que se realiza de forma manual y mec&aacute;nica, con  frecuencias de dos veces por semana en el sector residencial y diariamente en  los sectores comerciales y avenidas principales. Aunque actividad es realizada  conforme a lo que plantea el Decreto 2981 de 2013, donde se establecen los  lineamientos para la gesti&oacute;n de sedimentos viales o arenillas. Sin embargo, en  la normatividad colombiana se desconoce el potencial contaminante que tienen  los sedimentos viales o arenillas y no se plantean pr&aacute;cticas para evitar la  posible afectaci&oacute;n ambiental y de salud p&uacute;blica.</p>     <p>  En este  sentido, el modelo actual de limpieza y barrido de v&iacute;as, no tiene factores  diferenciales que permitan gestionar estos residuos dependiente del sector  donde es generado, lo que puede conducir a potenciales de riesgo debido a la  transferencia de contaminantes de un sitio a otro. Caso puntal el sector CP en la ciudad de Villavicencio,  donde a trav&eacute;s del &iacute;ndice geo-acumulaci&oacute;n se identific&oacute; con categor&iacute;as de <i>moderadamente  a altamente contaminado </i>por las concentraciones que presenta de Pb, Cu y  Zn. En este sentido, es necesario que se plante un sistema diferencial de  gesti&oacute;n de residuos s&oacute;lidos, puntalmente de los sedimentos viales, donde se  garantice que los elementos tales como: escobas, palas, rastrillo, escobillas,  sean espec&iacute;ficos para sectores con din&aacute;micas socioecon&oacute;micas similares. As&iacute;  mismo, es necesario que este sistema considere la disposici&oacute;n final del  sedimento, debido que al mezclarse con los residuos s&oacute;lidos convencionales  podr&iacute;a aumentar la problem&aacute;tica de los lixiviados provenientes del material  org&aacute;nico recolectado.</p>     <p>  <b><font size="3">Conclusiones</font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los  sedimentos viales son un factor que aumentan con el crecimiento y la din&aacute;mica  de las ciudades y pueden ser responsables de numerosos impactos ambientales.  En la ciudad de Villavicencio se encontr&oacute; que las mayores concentraciones de  estos metales, especialmente el plomo, estuvieron en el sector Porvenir (CP),  zona asociada a la actividad de mec&aacute;nica automotriz "rudimentaria".</p>     <p>A trav&eacute;s de  la aplicaci&oacute;n del &iacute;ndice de geo-acumulaci&oacute;n se identific&oacute; tambi&eacute;n que el  sector del Porvenir (CP), se  encuentra en las categor&iacute;as de <i>moderadamente a altamente contaminado </i>y  que los metales pesados que llevan a esta categorizaci&oacute;n son el Pb, Cu y Zn.</p>     <p>  Por otro  lado, el actual modelo de limpieza de las v&iacute;as en la ciudad de Villavicencio  puede convertirse en un factor de riesgo de contaminaci&oacute;n debido a que existen  sectores, como el Porvenir, que por su din&aacute;mica econ&oacute;mica presenta una carga  de contaminantes mayor a la de otros, espec&iacute;ficamente concentraciones elevadas  de metales pesados, y que al no contar con un sistema diferencial de limpieza  se podr&iacute;a estar transportando contaminantes de un sector a otro. Adem&aacute;s su  disposici&oacute;n indiscriminada en el relleno sanitario podr&iacute;a generar problemas  ambientales en otros sistemas por el arrastre de los metales en los lixiviados  producidos.</p>     <p>  <b><font size="3">Agradecimientos</font></b></p>     <p>Los autores  agradecen el apoyo financiero de Ecopetrol S.A., mediante el convenio con la  Universidad de los Llanos N&ordm; 5211592, y al personal del Instituto de Ciencias  Ambientales de la Orinoquia Colombiana de la Universidad de los Llanos.</p>     <p>  <b><font size="3">Referencias</font></b></p>     <!-- ref --><p>Abdel-Latif  NM, Saleh IA. Heavy Metals Contamination in  Roadside Dust along Major Roads and Correlation with Urbanization Activities  in Cairo, Egypt. Journal of American Science. 2012; 8(6): 379-389.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0121-3709201500010001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  Aelion CM, Davisa HT, Mc Dermottb S, Lawson AB. Soil metal  concentrations and toxicity:  associations with distances to industrial  facilities and implications for human health. Sci. Total Environ. 2009;  407,  216-223.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0121-3709201500010001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>  Acosta JA, Faz A, Kalbitz K, Jansen y Mart&iacute;nez-Mart&iacute;nez S. Partitioning  of heavy metals over different chemical fraction in street dust of Murcia  (Spain) as a basis for risk assessment. Journal of Geochemical Exploration.  2014;  144(Part B):  298-305.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0121-3709201500010001000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  Alcald&iacute;a de  Villavicencio. 2013 Formulaci&oacute;n del plan de movilidad para el municipio de  Villavicencio. Informe Diagnostico N&ordm; 2.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0121-3709201500010001000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  Al-Shayep SM, Seaward MRD. Heavy metal content of roadside soils along  ring road in Riyadh (Saudi Arabia). Asian Journal of Chemistry. 2013;  13:   407-423.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0121-3709201500010001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Atiemo MS, Ofosu GF, Kuranchie-Mensah H, Tutu AO, Palm ND, Blankson SA.  Contamination assessment of heavy metals in road dust from selected roads in  Accra, Ghana. Research Journal of Environmental and Earth Sciences. 2011; 3(5):   473-480.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0121-3709201500010001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  Bae S, Inyang HI, De Brito TC, Mbamalu GE. Soil desiccation rate  integration into empirical dust emission models for polymer suppressant  evaluation. J. Hazard. Mater. 2006;  132:  111-117.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0121-3709201500010001000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>  Borja J. 2003.  Ciudad y planificaci&oacute;n. Balbo, M., Jord&aacute;n, R. Y Simioni, D. (compiladores). La  ciudad inclusiva. Santiago. Cuadernos de la CEPAL. 88: 81-104.    &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=S0121-3709201500010001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Brown JN,  Peake BM. Sources of heavy metals and  polycyclic aromatic hydrocarbons in urban stormwater runoff. Sci. Total  Environ. 2006;  359:  145-155.    &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=S0121-3709201500010001000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  Charris V,  Guerrero A, Barrera C. Intoxicaci&oacute;n por plomo secundaria a alojamiento de  esquirlas en el cuerpo. Acta M&eacute;dica  Colombiana. 2011; 36(4):  200-203.    &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=S0121-3709201500010001000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  Christoforidis A, Stamatis N. Heavy metal contamination in street dust  and roadside soil along the major national road in Kavala's region, Greece. Geoderma.  2009; 151(3):  257-263.    &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=S0121-3709201500010001000011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  COLOMBIA.  2013. Decreto 2981/2013, de 20 de Diciembre, por el cual se reglamenta la  prestaci&oacute;n del servicio p&uacute;blico de aseo. Publicaci&oacute;n en el Diario Oficial 49010  de diciembre 20 de 2013.    &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=S0121-3709201500010001000012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>  DANE. 2010. Proyecciones demogr&aacute;ficas por municipio  basadas en el censo del a&ntilde;o 2005. Recuperado de  <a href="http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls" target="_blank">http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls</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=S0121-3709201500010001000013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Davis B,  Birch G. Comparison of heavy metal loads in stormwater runoff from major and  minor urban roads using pollutant yield rating curves. Environmental  Pollution. 2010;  158(8):  2541-2545.    &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=S0121-3709201500010001000014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  Decreto 831/1993, Decreto Reglamentario de la Ley 24.051  sobre r&eacute;gimen de desechos peligrosos, Niveles gu&iacute;a de calidad suelos (ug/g peso  seco). Argentina 1993.    &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=S0121-3709201500010001000015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Fadigas FD, Amaral-Sobrinho NMB, Mazur N, Anjos LHC,  Freixo AA. Proposi&ccedil;&atilde;o de valores de refer&ecirc;ncia para a concentra&ccedil;&atilde;o natural de  metais pesados em solos brasileiros. R Bras Eng Agr&iacute;c Ambiental.  2006; 10(3): 699-705.    &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=S0121-3709201500010001000016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Fern&aacute;ndez D. 2002. Gu&iacute;a para la Regulaci&oacute;n de los  Servicios de Limpieza Urbana. <i>Centro Panamericano de Ingenier&iacute;a Sanitaria y  Ciencias del Ambiente. Organizaci&oacute;n Panamericana de la Salud. </i><i>Lima</i>.    &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=S0121-3709201500010001000017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>  Garc&iacute;a-Mart&iacute;nez  LL, Poleto C. Assessment of diffuse pollution associated with metals in urban  sediments using the geoaccumulation index (Igeo). Journal of Soils and  Sediments. 2014; 14(7): 1251-1257.    &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=S0121-3709201500010001000018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  Khairy MA,  Barakat AO, Mostafa AR, Wade TL. Multielement determination by flame atomic  absorption of road dust samples in Delta Region, Egypt. Microchemical Journal.  2011;  97(2):  234-242.    &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=S0121-3709201500010001000019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  M&uuml;ller G.  Index of geoaccumulation in sediments of the Rhine River. Geo journal. 1969;   2: 108-118.    &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=S0121-3709201500010001000020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  Nazzal Y,  Ghrefat H, Rosen MA. Application of multivariate geostatistics in the  investigation of heavy metal contamination of roadsidedusts from selected high  ways of the Greater Toronto Area, Canada. Environ mentalearth sciences. 2014;   71(3):  1409-1419.    &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=S0121-3709201500010001000021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  NOM-147-SEMARNA T/SSA1-2004. Diario Oficial. 2 de Marzo de  2007. Segunda Edici&oacute;n.    &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=S0121-3709201500010001000022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Rissler J,  Swietlicki E, Bengtsson A, Boman C, Pagels J, Sandstrom T, Blomberg A, Londahl  J. Experimental determination of deposition of diesel exhaust particles in the  human respiratory tract. Journal of Aerosol Science. 2012;  48: 18-33.    &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=S0121-3709201500010001000023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Saeedi M, Li  L, Salmanzadeh M. Heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons:  pollution  and ecological risk assessment in street dust of Tehran. Journal of hazardous  materials. 2012;  227:  9-17.    &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=S0121-3709201500010001000024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  Sartor JD,  Boyd GB, Agardy FJ. Water pollution aspects of street surface contaminants. <i>Journal (Water  Pollution Control Federation)</i>, 1974; 46(3):  458-467.    &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=S0121-3709201500010001000025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Shi G, Chen  Z, Bi C, Li Y, Teng J, Wang L, Xu S. Comprehensive assessment of toxic metals  in urban and suburban street deposited sediments (SDSs) in the biggest  metropolitan area of China. Environmental pollution. 2012;   158(3):  694-703.    &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=S0121-3709201500010001000026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  Vaze J, Chiew FH. Experimental study of pollutant accumulation on an  urban road surface. Urban Water. 2002;  4(4):  379-389.    &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=S0121-3709201500010001000027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
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<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Zafra-Mej&iacute;a CA, Temprano-Gonz&aacute;lez J, Tejero-Monz&oacute;n I.  Evaluaci&oacute;n de la contaminaci&oacute;n por escorrent&iacute;a urbana:  sedimentos depositados  sobre la superficie de una v&iacute;a. Ingenier&iacute;a e Investigaci&oacute;n. 2009;   29(1): 101-108.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0121-3709201500010001000033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Zheng N, Liu J, Wang Q, Liang Z. Health risk  assessment of heavymetal exposure to street dust in the zinc smelting  district, Northeast of China. Sci.  Total Environ. 2010;  408:  726-733.    &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=S0121-3709201500010001000034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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