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<journal-title><![CDATA[Revista de Ingeniería]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Universidad de los Andes.]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto del desprendimiento de las biopelículas formadas en una red de acueducto sobre la calidad del agua]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Impact of Drinking Water Biofilms Detachment in Water Quality]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de los Andes  ]]></institution>
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<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0121-49932013000200002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0121-49932013000200002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0121-49932013000200002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto del desprendimiento de las biopelículas formadas en una red de distribución de agua potable sobre la calidad del agua que llega a los hogares, ya que esta puede afectar la calidad de vida y la salud de las personas. Se realizaron análisis de pH, turbiedad, concentración de metales y microbiológicos en una red de acueducto para evaluar el efecto de las biopelículas sobre la calidad del agua, encontrando altos niveles de aluminio y de microorganismos esporulados que dificultan su control y representan un potencial problema de salud para la población]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The aim of this research was to determine the effect of biofilm detachment, formed in a water distribution network, on the quality of water delivered to households, given that this may affect people's health and quality of life. Analyses of pH, turbidity, concentration of metals and microbiologi-cal in the water supply network were undertaken to find the effect of biofilms on water quality. We found high levels of aluminum and microorganisms with highly resistance spore structures that are difficult to control and represents a potentially health problem for the population]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <font face="verdana" size="2">     <p align="center"><b>Efecto del desprendimiento de las biopel&iacute;culas formadas en una red de acueducto sobre la calidad del agua</b></p>     <p align="center">Impact of Drinking Water Biofilms Detachment in Water Quality</p>     <p><b>Juan Camilo Rueda Ariza<sup>(1)</sup>*, Aida Juliana Mart&iacute;nez <sup>(2)</sup>*, Diana Carolina Calvo<sup>(3)</sup></b></p>     <p><sup>(1)</sup>* Msc. en Ingenier&iacute;a. <a href="mailto:juancrueda@hotmail.com"><u>juancrueda@hotmail.com</u></a></p>     <p><sup>(2)</sup>* Mag&iacute;ster en Ciencias Biol&oacute;gicas. <a href="mailto:ai-marti@uniandes.edu.co"><u>ai-marti@uniandes.edu.co</u></a></p>     <p><sup>(3)</sup> Mag&iacute;ster en Ingenier&iacute;a. Estudiante de doctorado, Arizona State University, Arizona, Estados Unidos. <a href="mailto:dianac.calvo@gmail.com"><u>dianac.calvo@gmail.com</u></a></p>     <p>* Universidad de los Andes. Bogot&aacute;, Colombia.</p>     <p>Recibido 2 de mayo 2013. Modificado 8 de diciembre de 2013. Aprobado 10 de diciembre de 2013.</p> <hr>     <p><b>Palabras clave</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Aluminio, biopel&iacute;culas, calidad del agua, cloraci&oacute;n, desprendimiento, desinfecci&oacute;n, microorganismo pat&oacute;genos.</p>     <p><b>Resumen</b></p>     <p>El objetivo de esta investigaci&oacute;n fue determinar el efecto del desprendimiento de las biopel&iacute;culas formadas en una red de distribuci&oacute;n de agua potable sobre la calidad del agua que llega a los hogares, ya que esta puede afectar la calidad de vida y la salud de las personas. Se realizaron an&aacute;lisis de pH, turbiedad, concentraci&oacute;n de metales y microbiol&oacute;gicos en una red de acueducto para evaluar el efecto de las biopel&iacute;culas sobre la calidad del agua, encontrando altos niveles de aluminio y de microorganismos esporulados que dificultan su control y representan un potencial problema de salud para la poblaci&oacute;n.</p>     <p><b>Key words</b></p>     <p>Biofilm, clorination, detachment, disinfection, pathogenic microorganisms, water quality.</p>     <p><b>Abstract</b></p>     <p>The aim of this research was to determine the effect of biofilm detachment, formed in a water distribution network, on the quality of water delivered to households, given that this may affect people&#39;s health and quality of life. Analyses of pH, turbidity, concentration of metals and microbiologi-cal in the water supply network were undertaken to find the effect of biofilms on water quality. We found high levels of aluminum and microorganisms with highly resistance spore structures that are difficult to control and represents a potentially health problem for the population</p> <hr>     <p><b> INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>La calidad de vida y salud de una poblaci&oacute;n depende, en gran medida, de la calidad del agua que consumen sus habitantes. Por esta raz&oacute;n, es de vital importancia garantizar que la calidad del agua sea &oacute;ptima en todos los puntos de la red de distribuci&oacute;n, sin importar la distancia de las cometidas a la planta de tratamiento de agua potable (PTAP), el material de las tuber&iacute;as de la red, o la edad de las mismas (Momba &amp; Makala, 2004).</p>     <p>Teniendo en cuenta que el proceso de desinfecci&oacute;n realizado en las PTAP no remueve la totalidad de microorganismos presentes en el agua, es posible que exista la formaci&oacute;n de agregados bacterianos sobre las superficies de las tuber&iacute;as, dada por diferentes procesos de intercambio de electrones, promoviendo adhesi&oacute;n e incrustamiento de diversos microorganismos en estas (Geldreich, 1990). Estos agregados son denominados biopel&iacute;culas, cuya formaci&oacute;n es potenciada por procesos de operaci&oacute;n en la red, como la p&eacute;rdida de presi&oacute;n, infiltraciones y cambios en la calidad de la fuente por condiciones meteorol&oacute;gicas, los cuales generan ambientes &oacute;ptimos para el crecimiento de los microorganismos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las biopel&iacute;culas tambi&eacute;n constan de una fase inorg&aacute;nica, la cual est&aacute; asociada a bacterias tales como la <i>Pseudomonas sp</i> que son capaces de formar una matriz de sustancias polim&eacute;-ricas extracelulares (EPS) (Garrett, Bhakoo &amp; Zhang, 2008) a las cuales se pueden adherir cationes polivalentes como el aluminio, el hierro, el manganeso y el zinc.</p>     <p>En la tabla <a href="#v39a02e01"> 1 </a> se muestran las condiciones en las cuales se ha encontrado crecimiento microbiano y formaci&oacute;n de biopel&iacute;culas. Tal como se sugiere en esta tabla, la viabilidad del crecimiento de estas puede darse en cualquier lugar en el que se encuentren nutrientes, microorganismos y algo de humedad (Morato, 2007).</p>     <p><a name="v39a02e01"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n39/n39a02e01.jpg"/></p>     <p>La formaci&oacute;n de biopel&iacute;culas est&aacute; dada por el ingreso de microorganismos a la red, los cuales se adhieren a las tuber&iacute;as por medio de las EPS, formando una matriz microbiana que se alimenta de nutrientes del agua y de la tuber&iacute;a, que a su vez absorbe compuestos inorg&aacute;nicos. Dentro de esta matriz se dan procesos de reproducci&oacute;n y desprendimiento que conllevan a la formaci&oacute;n de nuevos agregados en otros puntos de la red.</p>     <p>Una de las variables estudiadas en la formaci&oacute;n de biopel&iacute;culas es el material de las tuber&iacute;as de la red, las cuales sirven como medio de soporte para la formaci&oacute;n de biopel&iacute;culas, si se cumplen las condiciones mostradas en la tabla <a href="#v39a02e01"> 1 </a> y, asimismo, si hay presencia de microorganismos en la red de distribuci&oacute;n. Los materiales com&uacute;nmente utilizados son el cemento (asbesto cemento y concreto), el pl&aacute;stico (PVC) y los met&aacute;licos (hierro d&uacute;ctil, acero). Estos &uacute;ltimos, son m&aacute;s propicios a la formaci&oacute;n de biopel&iacute;culas en tiempos cortos (d&iacute;as o semanas), mientras que los pl&aacute;sticos tardan m&aacute;s tiempo (meses-a&ntilde;os) en su formaci&oacute;n (Niquette, Servais &amp; Savoir, 2000). Sin embargo, esto depende de las condiciones de flujo y de la calidad del agua y tiende a variar en las diferentes redes de agua potable.</p>     <p>El desprendimiento de las biopel&iacute;culas produce cambios en la calidad fisicoqu&iacute;mica y microbiol&oacute;gica del agua, ya que entre otros produce eventos de coloraci&oacute;n que pueden afectar la salud de la poblaci&oacute;n (Batt&eacute;, Appenzeller, Grandjean, Fass, Gauthier, Jorand &amp; Block, 2003).</p>     <p>Existen tres tipos de desprendimiento: Espont&aacute;neo, el cual se presenta constantemente en la red y por medio del cual se reintroducen nutrientes, microorganismos y metales al agua. Puede presentar una falla por adhesi&oacute;n y cohesi&oacute;n relacionado con aumento en las fuerzas cortantes en las paredes de las tuber&iacute;as por cambios en las condiciones de flujo o suspensiones del servicio para mantenimiento y dispersi&oacute;n que se relaciona a gradientes en la concentraci&oacute;n de nutrientes y competencia dentro de las biopel&iacute;culas de los microorganismos por espacio y alimento, lo que provoca migraciones y formaci&oacute;n de nuevos agregados microbiol&oacute;gicos en diferentes puntos de la red (de Victorica Almeida, 2009).</p>     <p>El objetivo de la investigaci&oacute;n fue encontrar relaciones entre el desprendimiento de las biopel&iacute;culas que se forman en las redes de distribuci&oacute;n de agua potable y la calidad del agua en la cometida del consumidor, en un municipio cercano a Bogot&aacute;. Para cumplir este objetivo, se analiz&oacute; el agua en diferentes puntos de la red, en los cuales se determinaron variaciones fisicoqu&iacute;micas y microbiol&oacute;gicas. Se utiliz&oacute; una interrupci&oacute;n del servicio que ocasion&oacute; (en su restablecimiento) el desprendimiento de biopel&iacute;culas generando un evento de coloraci&oacute;n. De esta forma fue posible asociar dichas variaciones al desprendimiento de las biopel&iacute;culas presentes en la red.</p>     <p><b>Metodolog&iacute;a</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se tomaron muestras de agua antes y despu&eacute;s de la PTAP, al igual que en cinco acometidas en diferentes puntos de la red en dos tiempos distintos, teniendo en cuenta variables reportadas que afectan la formaci&oacute;n de biopel&iacute;culas (material de tuber&iacute;a y distancia a la PTAP). En la tabla <a href="#v39a02e02"> 2 </a> se presentan las caracter&iacute;sticas de cada punto.</p>     <p><a name="v39a02e02"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n39/n39a02e02.jpg"/></p>     <p>Se tomaron muestras en dos tiempos distintos, en los cuales se encontraron condiciones de operaci&oacute;n id&eacute;nticas en la PTAP. Sin embargo, en los alrededores de la cometida 4 exist&iacute;a suspensi&oacute;n en el servicio en ambos muestreos, lo que vari&oacute; notoriamente las condiciones de la calidad del agua.</p>     <p>Se realizaron an&aacute;lisis fisicoqu&iacute;micos del agua, en los que se midieron turbiedad, pH y cloro residual <i>(in-situ</i> por medio de un medidor de cloro port&aacute;til), al igual que concentraciones de metales identificados t&iacute;picamente en la fase inorg&aacute;nica de las biopel&iacute;culas como lo son manganeso, hierro y aluminio (de Victorica Almeida, 2009 ). Para esto fue necesario hacer previamente digesti&oacute;n de muestras l&iacute;quidas por microondas para remover las part&iacute;culas suspendidas y disueltas en la red que afectan la medici&oacute;n (ver tabla <a href="#v39a02e03"> 3 </a>).</p>     <p><a name="v39a02e03"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n39/n39a02e03.jpg"/></p>     <p>El recuento y aislamiento de microorganismos del agua se determin&oacute; utilizando agar R2A (marca Sharlau). Este medio es &uacute;til para el aislamiento de microorganismos heterotr&oacute;ficos provenientes de aguas tratadas. Los microorganismos fueron incubados durante 48 horas a 30 grados Celsius (Knobelsdorf Miranda &amp; Mujeriego Sahuquillo, 1997) y se realiz&oacute; conteo de unidades formadoras de colonia (UFC) por cada 100 mL de muestra, determinando (Reasoner &amp; Donald, 2004) as&iacute; la concentraci&oacute;n promedio de microorganismos en el agua que circula en la red. Adicionalmente se hizo la caracterizaci&oacute;n morfol&oacute;gica por medio de Tinci&oacute;n de Gram.</p>     <p>El evento de coloraci&oacute;n en la acometida cuatro, fue ocasionado por cambios en la operaci&oacute;n, ya que hubo suspensi&oacute;n en el servicio y al ingresar de nuevo agua al sistema se aumentaron los esfuerzos cortantes de la red, lo que pudo provocar el desprendimiento masivo de las biopel&iacute;culas. De esta manera, fue posible comparar la calidad del agua en tiempo de operaci&oacute;n normal con desprendimientos de adhesi&oacute;n-cohesi&oacute;n por aumento en las fuerzas cortantes en un evento de mantenimiento en el sistema.</p>     <p><b>Resultados</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>AN&Aacute;LISIS FISICOQU&Iacute;MICOS</p>     <p>Y COMPOSICI&Oacute;N MET&Aacute;LICA</p>     <p>La concentraci&oacute;n de cloro en las redes de agua potable debe ser constante, de tal forma que se evite el crecimiento de microorganismos. Sin embargo en la figura <a href="#v39a02e04"> 1 </a> se puede observar un comportamiento at&iacute;pico provocado por la falta de automatizaci&oacute;n en la inyecci&oacute;n del cloro en la PTAP, cambios en la demanda de cloro por presencia de materia org&aacute;nica y el estado deteriorado de la red, lo que produce que la concentraci&oacute;n var&iacute;e en el tiempo y en el espacio. Por el contrario, el material de la tuber&iacute;a y la distancia a la PTAP no parecen tener relaci&oacute;n con estas oscilaciones, es importante tener en cuenta que, debido al tama&ntilde;o del sistema, este no se dise&ntilde;&oacute; con puntos de recloraci&oacute;n.</p>     <p><a name="v39a02e04"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n39/n39a02e04.jpg"/></p>     <p>Es importante tener en cuenta este comportamiento, ya que produce dificultades para mantener la red en condiciones de salubridad, pues los gradientes en las concentraciones de cloro favorecen la existencia de zonas en las que los microorganismos pueden reproducirse de forma abundante y generar estructuras de resistencia como esporas.</p>     <p>En cuanto al an&aacute;lisis de pH en la red, este muestra una estabilizaci&oacute;n del valor despu&eacute;s del tratamiento en la PTAP y tal como se observa en la figura <a href="#v39a02e05"> 2 </a>, se mantiene en un rango constante, incluso en la cometida 4 donde se tom&oacute; el evento de coloraci&oacute;n por el desprendimiento de la biopel&iacute;cula. Los valores oscilan entre 6,5 y 9 tal como lo exige la legislaci&oacute;n colombiana.</p>     <p><a name="v39a02e05"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n39/n39a02e05.jpg"/></p>     <p>Los an&aacute;lisis de metales en el agua principalmente durante los eventos de coloraci&oacute;n permitien relacionar estas concentraciones con la composici&oacute;n de la fase inorg&aacute;nica de la biopel&iacute;cula, encontrando que esta est&aacute; compuesta principalmente hierro, aluminio y manganeso, formando incrustaciones en las tuber&iacute;as de acero presentes en la red (ver tabla <a href="#v39a02e02"> 2 </a>). Estas tuber&iacute;as a su vez son oxidadas r&aacute;pidamente por algunos microorganismos que las utilizan como medio de soporte, permiti&eacute;ndoles reproducirse y formar biopel&iacute;culas provocando procesos de corrosi&oacute;n en las mismas (LeChevallier, Babcock &amp; Lee, 1987).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Gracias al evento de coloraci&oacute;n en la red, fue posible ver c&oacute;mo el desprendimiento de las biopel&iacute;culas puede afectar la calidad del agua, pues tal como se ve en la figura <a href="#v39a02e06"> 3 </a>, el aumento en la concentraci&oacute;n de metales en la cometida 4 es significativo, lo que a su vez sube los niveles de turbiedad a valores inaceptables para el consumo humano (&gt;2 NTU).</p>     <p><a name="v39a02e06"></a></p>     <p><b><a href="img/revistas/ring/n39/n39a02e06.jpg" target="_blank">Figura 3. </a></b>     <p>Bajo condiciones normales de operaci&oacute;n se obtuvo que la cantidad de metales en el agua es de 25&#37; manganeso, 16&#37; aluminio y 63&#37; hierro. En el desprendimiento se obtuvieron porcentajes de 30&#37; manganeso, 15&#37; aluminio y 54&#37; hierro, lo que corresponde a porcentajes encontrados usualmente en una biopel&iacute;cula formada en una tuber&iacute;a de acero (Reasoner &amp; Donald, 2004).</p>     <p><b>Resultados microbiol&oacute;gicos</b></p>     <p>Al realizar los recuentos y descripci&oacute;n macro y microsc&oacute;pica de las colonias, se encontr&oacute; que existe una alta diversidad de microorganismos heter&oacute;trofos. La mayor&iacute;a de morfotipos presentes correspondi&oacute; a bacilos Gram positivos y bacilos Gram negativos. Tambi&eacute;n se encontraron bacilos Gram positivos esporulados. Los an&aacute;lisis microsc&oacute;picos mostraron que los bacilos estuvieron presentes a lo largo del recorrido de la red iniciando con la planta de tratamiento y terminando con las diferentes cometidas analizadas.</p>     <p>Los bacilos Gram positivos, Gram negativos y esporulados encontrados en las cometidas pertenecen a colonias macrosc&oacute;picas similares entre s&iacute;, al igual que a colonias similares con las encontradas en la PTAP y la pila (ver tabla <a href="#v39a02e07"> 4 </a>), lo cual puede ser una evidencia de que el tratamiento de desinfecci&oacute;n realizado en esta planta no est&aacute; siendo eficaz en la remoci&oacute;n de microorganismos y puede llegar a representar un riesgo en salud p&uacute;blica ya que se ha documentado que la desinfecci&oacute;n por medio de cloro no es la m&aacute;s efectiva para microorganismos esporulados (Morrow, Almeida, Fitzgerald &amp; Cole, 2004).</p>     <p><a name="v39a02e07"></a></p>     <p><b><a href="img/revistas/ring/n39/n39a02e07.jpg" target="_blank">Tabla 4. </a></b> Resultados microbiol&oacute;gicos, media de concentraci&oacute;n UFC/100 mL de agua en dos d&iacute;as de muestreo, y su respectiva descripci&oacute;n morfol&oacute;gica, se encuentran microorganismos esporulados a lo largo de toda la red. Se evidencia aumento en la concentraci&oacute;n de microorganismos en la cometida 4 posiblemente asociado al desprendimiento de las biopel&iacute;culas. x=no hubo presencia de m&aacute;s colonias.</p>     <p>Debido a que algunos bacilos <i>gram</i> negativos est&aacute;n relacionados con la familia <i>Enterobacteriaceae</i> en la cual se encuentran algunos g&eacute;neros potencialmente pat&oacute;genos como <i>Escherichia coli, Klebsiella</i> y <i>Pseudomonas,</i> entre otros, es de vital importancia que se regule la cantidad de desinfectante y la periodicidad a la cual se aplica. As&iacute; mismo, la erradicaci&oacute;n de bacilos Gram positivos esporulados de este sistema debe recibir mayor atenci&oacute;n pues esta estructura de resistencia hace que se requiera una mayor dosis y un mayor tiempo de contacto con el desinfectante.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Conclusiones</b></p>     <p>La colonizaci&oacute;n de la red se presenta por biopel&iacute;culas compuestas por una fase inorg&aacute;nica, en la que predomina el hierro (tal como se comprob&oacute; en el evento de coloraci&oacute;n en la acometida 4) y por una fase org&aacute;nica compuesta por algunos microorganismos que lograron sobrevivir el tratamiento en la PTAP y se alojan en las biopel&iacute;culas, encontrando un nicho propicio para su crecimiento, reproducci&oacute;n y posterior desprendimiento. Esta situaci&oacute;n permite que estos microorganismos puedan llegar a la cometida del consumidor exponiendo as&iacute; al usuario a un riesgo de contaminaci&oacute;n microbiol&oacute;gica.</p>     <p>El mantenimiento en la red hace que las condiciones hidr&aacute;ulicas de flujo cambien, aumentando los esfuerzos cortantes en las paredes de las tuber&iacute;as provocando el desprendimiento de las biopel&iacute;culas, lo que ocasiona que las condiciones fi-sicoqu&iacute;micas del agua var&iacute;en notoriamente como se mostr&oacute; para la cometida 4. Sin embargo las variaciones en cloro residual y pH no son tan significativas como las que se presentan en la concentraci&oacute;n de metales t&iacute;picos formados dentro de las biopel&iacute;culas (Becton, Dickinson and Company. bd. S.f), los cuales al desprenderse, se diluyen en el agua alcanzando niveles de concentraci&oacute;n que sobrepasan los niveles aceptables para el consumo humano.</p>     <p>Se presume que existe acumulaci&oacute;n y desprendimiento de microorganismos a lo largo de la tuber&iacute;a, pues las concentraciones de estos en el agua cambian aleatoriamente en funci&oacute;n de las variables estudiadas. Adicionalmente, se puede inferir que existen infiltraciones debidas al deterioro de la red, que causan la presencia de bacilos Gram negativos en esta, los cuales no est&aacute;n presentes en el agua cruda.</p>     <p>Los bajos niveles de cloro en la red permiten que exista una alta carga de microorganismos circulando en el agua. Esto no solo se ve reflejado en un potencial problema de salud p&uacute;blica sino tambi&eacute;n en un problema t&eacute;cnico y econ&oacute;mico ya que existen microorganismos que han generado resistencias a los desinfectantes y que son potencialmente pat&oacute;genos, lo que encarece el tratamiento e impide garantizar que el agua sea potable en todos los puntos de la red (Environmental Protec-tion Agency - EPA, 1992).</p>     <p>Es necesario realizar una identificaci&oacute;n de los g&eacute;neros y especies encontradas en este estudio por medio de t&eacute;cnicas bioqu&iacute;micas &oacute; de biolog&iacute;a molecular con el prop&oacute;sito de relacionar los efectos de cloraci&oacute;n en la planta.</p> <hr>     <p><b>Referencias</b></p>     <!-- ref --><p>Batt&eacute;, M., Appenzeller, B. M. R., Grandjean, D., Fass, S., Gauthier, V., Jorand, F., &amp; Block, J. C. (2003). Biofilms in drinking water distribution systems. <i>Reviews in Environmental Science and Biotechnology, 2</i>(2-4), 147-168.    &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=S0121-4993201300020000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Becton, Dickinson and Company<b>.</b> bd. (S.f) Recuperado de:<a href="http://www.bd.com/ds/technicalCenter/misc/difcobblmanual_2nded_preview.pdf" target="_blank">http://www.bd.com/ds/technicalCenter/misc/difco-bblmanual_2nded_preview.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=000072&pid=S0121-4993201300020000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>de Victorica Almeida, J. L. Formaci&oacute;n de biopel&iacute;culas y su impacto en los sistemas de conduccion de agua. Recuperado del sitio de internet de Instituto de Ingenier&iacute;a, UNAM:<a href="http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/peru/mexapa020.pdf" target="_blank">http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/peru/mexapa020.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=000073&pid=S0121-4993201300020000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Garrett, T. R., Bhakoo, M., &amp; Zhang, Z. (2008). Bacterial adhesion and biofilms on surfaces. <i>Progress in Natural Science, 18(9),</i> 1049-1056.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0121-4993201300020000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Geldreich, E. (1990). <i>Microbial quality control in distribution systems.</i> &#91;ed.&#93; McGraw-Hil. Cuarta. New York : American Water Works Association.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0121-4993201300020000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Knobelsdorf Miranda, J., &amp; Mujeriego Sahuquillo, R. (1997). Crecimiento bacteriano en las redes de distribuci&oacute;n de agua potable: una revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica. <i>Ingenier&iacute;a del agua, 1997, vol. 4, n&uacute;m. 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=000078&pid=S0121-4993201300020000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></i></p>     <!-- ref --><p>LeChevallier, M. W., Babcock, T. M., &amp; Lee, R. G. (1987). Examination and characterization of distribution sys-tem biofilms. <i>Applied and Environmental Microbiology, 53</i>(12), 2714-2724.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0121-4993201300020000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Momba, M. N., &amp; Makala, N. (2004). Comparing the effect of various pipe materials on biofilm formation in chlo-rinated and combined chlorine-chloraminated water systems. <i>Water SA, 30(2),</i> 175-182.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0121-4993201300020000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Morat&oacute;, J. (2007) "Sostenibilidad y el uso del agua: la gesti&oacute;n de la demanda". Seminario Internacional: Evaluaci&oacute;n y Gesti&oacute;n Integral del Riesgo en Sistemas de Abastecimiento de Agua. Tulua - Cali, Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0121-4993201300020000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Morrow, J. B., Almeida, J. L., Fitzgerald, L. A., &amp; Cole, K. D. (2008). Association and decontamination of Bacillus spores in a simulated drinking water system. <i>Water re-search, 42(20),</i> 5011-5021.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0121-4993201300020000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Niquette, P., Servais, P., &amp; Savoir, R. (2000). 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