<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0122-0268</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista MVZ Córdoba]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev.MVZ Cordoba]]></abbrev-journal-title>
<issn>0122-0268</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad de Córdoba - Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0122-02682009000100005</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[TOXICIDAD AGUDA Y LESIONES HISTOPATOLÓGICAS EN CACHAMA BLANCA (Piaractus brachypomus) EXPUESTAS A LA MEZCLA DE HERBICIDA ROUNDUP® MÁS SURFACTANTE COSMOFLUX® 411F]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[ACUTE TOXICITY AND HISTOPATHOLOGICAL LESIONS IN SILVER PACU (Piaractus brachypomus) EXPOSED TO A MIXTURE OF THE HERBICIDE ROUNDUP AND THE SURFACTANT COSMOFLUX 411F]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ramírez D]]></surname>
<given-names><![CDATA[Wilson]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rondón B]]></surname>
<given-names><![CDATA[Iang]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vidal B]]></surname>
<given-names><![CDATA[Hover]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Eslava M]]></surname>
<given-names><![CDATA[Pedro]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad de los Llanos , Instituto de Acuicultura ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Villavicencio Meta]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>14</day>
<month>04</month>
<year>2009</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>14</day>
<month>04</month>
<year>2009</year>
</pub-date>
<volume>14</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>1563</fpage>
<lpage>1575</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0122-02682009000100005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0122-02682009000100005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0122-02682009000100005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Objetivo. Determinar la concentración letal 50 (CL50) y lesiones anatomopatológicas inducidas por la exposición a la mezcla del herbicida Roundup® más el surfactante Cosmoflux® 411F en juveniles de cachama blanca (Piaractus brachypomus). Materiales y métodos. Ejemplares de 44.5 ± 3.7 g de peso fueron expuestos por 96 h a varias concentraciones de la mezcla herbicida más surfactante. Se registró la mortalidad al cabo de las 96 h y se tomaron muestras de tejidos para evaluación histopatológica. Resultados. La CL50 fue de 23.42 mg.l-1 para el Roundup® y de 0.19 mg.l-1 para el Cosmoflux® 411F (p<0.05) en la mezcla. En las branquias se hallaron lesiones necróticas proliferativas, y aneurismas y hemorragias en las lamelas. En el hígado se observaron procesos apoptóticos y necróticos de los hepatocitos, vacuolización lipídica y gotas hialinas citoplasmáticas en los mismos. En el telencéfalo se halló necrosis y apoptosis de cuerpos neuronales asociados y no asociados a células granulares eosinofílicas/células mast, y gliosis. En el intestino se evidenció vacuolización del borde apical de los enterocitos, e infiltración leucocitaria en la lámina propia. En la piel se halló hiperplasia e hipertrofia de células pavimentosas y células de moco, infiltración leucocitaria epidermal y acumulación subepidermal de pigmentos. En el riñón caudal se observaron hemorragias y lesiones necróticas multifocales. Conclusiones. La mezcla Roundup® más Cosmoflux® 411F ocasiona lesiones histopatológicas en branquias, piel, cerebro, hígado, intestino anterior y riñón caudal en juveniles de cachama blanca expuestos a las concentraciones y proporción evaluadas.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Objective. To determine the 50% lethal concentration (LC50) and anatomopathological lesions associated with exposure to a mixture of Roundup® herbicide and Cosmoflux® 411 surfactant in juvenile silver Pacu (Piaractus brachypomus). Materials and methods. Fish of 44.5 ± 3.7 g body weight were exposed for 96 h to several concentrations of herbicide plus surfactant mixture. Mortality was recorded at 96 h and tissue samples were collected for histopathological evaluation. Results. The LC50 was 23.42 mg.l-1 for Roundup® (p<0.05) and 0.19 mg.l-1 for Cosmoflux® 411F (p<0.05) in the mixture. Necrotic and proliferative lesions were seen in the gills as well as hemorrhages and aneurysms in lamellae. In the liver, apoptotic and necrotic processes, lipidic vacuolization and cytoplasmic hyaline droplets in the hepatocytes were observed. In the telencephalon, apoptosis and necrosis of associated and non-associated neuronal bodies to eosinophilic granule cells/mast cells, and gliosis were found. In the intestine, vacuolization in the apical border of enterocytes, and leukocyte infiltration in the lamina propia were detected. In the skin, hyperplasia and hypertrophy of pavimentous and mucous cells as well as epidermal leukocyte infiltration and subepidermal pigment accumulation were found. In the caudal kidney, hemorrhages and mild multifocal necrotic lesions were observed. Conclusions. The Roundup® herbicide plus Cosmoflux® 411F surfactant mixture in the concentrations and the ratio used caused histopathological lesions in the gills, skin, brain, liver, anterior intestine and caudal kidney in exposed juvenile silver pacu.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Agroquímicos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[lesiones anatomopatológicas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[peces]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[toxicología acuática]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Agrochemicals]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[anatomopathological lesions]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[fish]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[aquatic toxicology]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p align="right"><b>ORIGINAL</b></p>     <p align="center"><b><font size="3">TOXICIDAD AGUDA Y LESIONES HISTOPATOL&Oacute;GICAS EN CACHAMA BLANCA (<i>Piaractus brachypomus</i>) EXPUESTAS A LA MEZCLA DE HERBICIDA ROUNDUP&reg; M&Aacute;S SURFACTANTE COSMOFLUX&reg; 411F</font></b></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><b><font size="3">ACUTE TOXICITY AND HISTOPATHOLOGICAL LESIONS IN SILVER PACU (<i>Piaractus brachypomus</i>) EXPOSED TO A MIXTURE OF THE HERBICIDE ROUNDUP AND THE SURFACTANT COSMOFLUX 411F</font></b></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Wilson Ram&iacute;rez D*, MVZ, Iang Rond&oacute;n B, M.Sc, Hover Vidal B, MVZ, Pedro Eslava M, M.Sc.</b></p>     <p>Universidad de los Llanos, Instituto de Acuicultura, AA 110, km 4 v&iacute;a Puerto L&oacute;pez, Villavicencio, Meta, Colombia. </p>     <p>*Correspondencia: <a href="mailto:wramirezduarte@gmail.com">wramirezduarte@gmail.com</a></p>      <p>Recibido: Octubre 17 de 2008; Aceptado: Febrero 18 de 2009</p> <hr size="1" />     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>      <p><b>RESUMEN</b></p>     <p><b>Objetivo</b>. Determinar la concentraci&oacute;n letal 50 (CL<sub>50</sub>) y lesiones anatomopatol&oacute;gicas inducidas por la exposici&oacute;n a la mezcla del herbicida Roundup&reg; m&aacute;s el surfactante Cosmoflux&reg; 411F en juveniles de cachama blanca (<i>Piaractus brachypomus</i>). <b>Materiales y m&eacute;todos. </b>Ejemplares de 44.5 &plusmn; 3.7 g de peso fueron expuestos por 96 h a varias concentraciones de la mezcla herbicida m&aacute;s surfactante. Se registr&oacute; la mortalidad al cabo de las 96 h y se tomaron muestras de tejidos para evaluaci&oacute;n histopatol&oacute;gica. <b>Resultados.</b> La CL<sub>50</sub> fue de 23.42 mg.l<sup>-1</sup> para el Roundup&reg; y de 0.19 mg.l<sup>-1</sup> para el Cosmoflux&reg; 411F (p&lt;0.05) en la mezcla. En las branquias se hallaron lesiones necr&oacute;ticas proliferativas, y aneurismas y hemorragias en las lamelas. En el h&iacute;gado se observaron procesos apopt&oacute;ticos y necr&oacute;ticos de los hepatocitos, vacuolizaci&oacute;n lip&iacute;dica y gotas hialinas citoplasm&aacute;ticas en los mismos. En el telenc&eacute;falo se hall&oacute; necrosis y apoptosis de cuerpos neuronales asociados y no asociados a c&eacute;lulas granulares eosinof&iacute;licas/c&eacute;lulas mast, y gliosis. En el intestino se evidenci&oacute; vacuolizaci&oacute;n del borde apical de los enterocitos, e infiltraci&oacute;n leucocitaria en la l&aacute;mina propia. En la piel se hall&oacute; hiperplasia e hipertrofia de c&eacute;lulas pavimentosas y c&eacute;lulas de moco, infiltraci&oacute;n leucocitaria epidermal y acumulaci&oacute;n subepidermal de pigmentos. En el ri&ntilde;&oacute;n caudal se observaron hemorragias y lesiones necr&oacute;ticas multifocales. <b>Conclusiones. </b>La mezcla Roundup&reg; m&aacute;s Cosmoflux&reg; 411F ocasiona lesiones histopatol&oacute;gicas en branquias, piel, cerebro, h&iacute;gado, intestino anterior y ri&ntilde;&oacute;n caudal en juveniles de cachama blanca expuestos a las concentraciones y proporci&oacute;n evaluadas.    <br>   </p>     <p><b>Palabras clave:</b> Agroqu&iacute;micos, lesiones anatomopatol&oacute;gicas, peces, toxicolog&iacute;a acu&aacute;tica.</p> <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>      <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p><b>Objective.</b> To determine the 50% lethal concentration (LC<sub>50</sub>) and anatomopathological lesions associated with exposure to a mixture of Roundup&reg; herbicide and Cosmoflux&reg; 411 surfactant in juvenile silver Pacu (<i>Piaractus brachypomus</i>). <b>Materials and methods.</b> Fish of 44.5 &plusmn; 3.7 g body weight were exposed for 96 h to several concentrations of herbicide plus surfactant mixture. Mortality was recorded at 96 h and tissue samples were collected for histopathological evaluation. <b>Results.</b> The LC<sub>50</sub> was 23.42 mg.l<sup>-1</sup> for Roundup&reg; (p&lt;0.05) and 0.19 mg.l<sup>-1</sup> for Cosmoflux&reg; 411F (p&lt;0.05) in the mixture. Necrotic and proliferative lesions were seen in the gills as well as hemorrhages and aneurysms in lamellae. In the liver, apoptotic and necrotic processes, lipidic vacuolization and cytoplasmic hyaline droplets in the hepatocytes were observed. In the telencephalon, apoptosis and necrosis of associated and non-associated neuronal bodies to eosinophilic granule cells/mast cells, and gliosis were found. In the intestine, vacuolization in the apical border of enterocytes, and leukocyte infiltration in the lamina propia were detected. In the skin, hyperplasia and hypertrophy of pavimentous and mucous cells as well as epidermal leukocyte infiltration and subepidermal pigment accumulation were found. In the caudal kidney, hemorrhages and mild multifocal necrotic lesions were observed. <b>Conclusions.</b> The Roundup&reg; herbicide plus Cosmoflux&reg; 411F surfactant mixture in the concentrations and the ratio used caused histopathological lesions in the gills, skin, brain, liver, anterior intestine and caudal kidney in exposed juvenile silver pacu.</p>      <p><b>Key words:</b> Agrochemicals, anatomopathological lesions, fish, aquatic toxicology.</p>  <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b>    <br>        <br> El Roundup&reg; (glifosato - N - fosfonometil glicina) es un herbicida de amplio espectro usado en actividades agr&iacute;colas. Adem&aacute;s, en Colombia es usado bajo la formulaci&oacute;n Roundup Ultra&reg; (presentaci&oacute;n comercial del Roundup&reg; con variaciones leves en la concentraci&oacute;n de sus componentes) mezclado con el surfactante Cosmoflux&reg; 411F y agua en la proporci&oacute;n 44:1:55 volumen/volumen, respectivamente, para la erradicaci&oacute;n de cultivos de coca y amapola por aspersi&oacute;n a&eacute;rea, en una tasa de aspersi&oacute;n de glifosato (GP) de 10.4 l/ha. Estos par&aacute;metros exceden las concentraciones recomendadas por el fabricante del Roundup Ultra&reg; de 1.6 a 7.7 % y una tasa de aspersi&oacute;n de un gal&oacute;n por acre (2.33 l/ha) (1). Esta pr&aacute;ctica de aspersi&oacute;n est&aacute; basada en estudios que reportan la toxicidad del glifosato, pero no del Roundup&reg; (2) ni de la mezcla Roundup&reg; m&aacute;s Cosmoflux&reg; 411F.</p>      <p>El Roundup&reg; est&aacute; compuesto de sal isopropilamina de glifosato (48%), un surfactante cati&oacute;nico denominado polioxietilamina (POEA, 15%) y agua. Estudios previos determinaron que la toxicidad del Roundup&reg; en peces se debe al surfactante POEA y que la toxicidad de este herbicida se altera por algunos par&aacute;metros f&iacute;sico-qu&iacute;micos del agua, incluyendo pH, temperatura y dureza (3), as&iacute; como por la especie del pez, presentando valores de CL<sub>50</sub> en un rango de 2.3 a 97.4 mg.l<sup>-1</sup> (3, 4). Estudios en tele&oacute;steos expuestos a Roundup&reg; han reportado lesiones proliferativas en branquias, vacuolizaci&oacute;n lip&iacute;dica y acumulaci&oacute;n de gotas hialinas en el citoplasma de los hepatocitos, cambios proliferativos en la epidermis y neuronas apopt&oacute;ticas y necr&oacute;ticas, as&iacute; como infiltraci&oacute;n de c&eacute;lulas granulares eosinof&iacute;licas / c&eacute;lulas mast en el telenc&eacute;falo (5, 4).</p>     <p>Respecto al Cosmoflux&reg; 411F, este es un surfactante no i&oacute;nico cuya composici&oacute;n exacta es desconocida. Sin embargo, est&aacute; constituido por una mezcla de tensoactivos estereoespec&iacute;ficos no i&oacute;nicos basada en alcoholes propoxilados lineales con una baja proporci&oacute;n de compuesto aril etoxilado y aceite isoparaf&iacute;nico. Rond&oacute;n-Barrag&aacute;n et al (6) reportaron un valor de CL<sub>50</sub> para el Cosmoflux&reg; 411F en cachama blanca de 4417.99 mg.l<sup>-1</sup> y hallaron vacuolizaci&oacute;n lip&iacute;dica de hepatocitos incrementada; hiperplasia de c&eacute;lulas epiteliales, moco en las branquias; vacuolizaci&oacute;n de enterocitos; mayor frecuencia de centros melanomacr&oacute;fagos en el ri&ntilde;&oacute;n caudal; gliosis, degeneraci&oacute;n y muerte neuronal acompa&ntilde;ado de infiltraci&oacute;n de c&eacute;lulas granulares eosinof&iacute;licas / c&eacute;lulas mast en el telenc&eacute;falo.</p>     <p>Los surfactantes pueden influir en la toxicidad de los herbicidas a trav&eacute;s de varios mecanismos: 1) reducci&oacute;n de la tensi&oacute;n superficial, 2) alteraci&oacute;n de la permeabilidad de la barrera de difusi&oacute;n de membranas biol&oacute;gicas, 3) alteraci&oacute;n de los procesos de transporte de membrana y 4) por interacci&oacute;n directa con el herbicida (7).</p>     <p>Se eligi&oacute; la cachama blanca por ser una especie nativa que habita las cuencas de los r&iacute;os Amazonas y Orinoco, &aacute;reas que son afectadas por los cultivos de coca y amapola y en los cuales la fumigaci&oacute;n con productos agroqu&iacute;micos constituye una pr&aacute;ctica com&uacute;n.</p>     <p>El presente estudio fue llevado a cabo con el fin de determinar la CL<sub>50</sub> de la mezcla Roundup&reg; m&aacute;s Cosmoflux&reg; 411F en juveniles de cachama blanca y las posibles lesiones anatomopatol&oacute;gicas.</p>      <p>&nbsp;</p>     <p><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Sitio de estudio</b>. El presente estudio fue realizado en el Laboratorio de Bioensayos del Instituto de Acuicultura de los Llanos (IALL) de la Universidad de los Llanos (Villavicencio, Meta - Colombia), a una altitud de 422 m y temperatura ambiental promedio de 25&deg;C.</p>     <p><b>Sustancias experimentales</b>. El herbicida Roundup&reg; de grado t&eacute;cnico elaborado por MONSANTO Co., conteniendo 48% de GP, 15% de POEA y 37% de agua y el surfactante Cosmoflux&reg; 411F de grado t&eacute;cnico elaborado por COSMOAGRO - Colombia fueron adquiridos de una fuente comercial. Aunque la composici&oacute;n del Cosmoflux&reg; 411F no est&aacute; descrita con exactitud, se sabe que contiene 170 g.l<sup>-1</sup> de alcoholes etoxilados y propoxilados lineales y aril etoxilados.</p>     <p><b>Animales experimentales</b>. Juveniles de cachama blanca, <i>Piaractus brachypomus</i>, (44.5 &plusmn; 3.7 g) cl&iacute;nicamente sanos, criados en estanque en tierra, procedentes del mismo desove del IALL, fueron aclimatados a condiciones experimentales en el Laboratorio de Bioensayos del IALL por 14 d&iacute;as usando agua de pozo profundo con las siguientes caracter&iacute;sticas: 6.6 &plusmn; 0.5 mg.l<sup>-1</sup> de ox&iacute;geno disuelto; temperatura de 25.5 &plusmn; 0.1&deg;C y pH 6.2 &plusmn; 0.1. Antes de iniciar la aclimataci&oacute;n, los peces fueron sometidos a un ba&ntilde;o en soluci&oacute;n de NaCl sin yodo ni fluor al 1% durante una hora para eliminar ectopar&aacute;sitos.</p>     <p>Los peces fueron aclimatados en acuarios de 64 L, con ventilaci&oacute;n constante, sin filtro y fueron alimentados dos veces al d&iacute;a con una dieta comercial al 30% de prote&iacute;na y una raci&oacute;n del 2% de la biomasa de cada grupo. Los peces fueron mantenidos sin alimentaci&oacute;n desde 24 horas antes de y durante la fase experimental. El pH (Pinpoint pH Monitor&reg;, American Marine Inc. USA), ox&iacute;geno disuelto y temperatura del agua (Hach Portable LDOâ„¢ HQ10 Dissolved Oxygen Meter&reg;, USA)  fueron registrados dos veces al d&iacute;a a las 7:00 y a las 18:00 h; adicionalmente, se determinaron las concentraciones de calcio y magnesio a las 24 y 96 h de la fase experimental por espectrofotometr&iacute;a de absorci&oacute;n at&oacute;mica (AAnalist 100 Atomic Absortion Spectrometer&reg;, Perkin Elmer Instrument). Para los procedimientos de medici&oacute;n, pesaje y sacrificio, los animales fueron tranquilizados por inmersi&oacute;n en agua fr&iacute;a (5&deg;C).</p>     <p><b>Dise&ntilde;o experimental</b>. Se implement&oacute; un sistema semi-est&aacute;tico con recambio diario del 50% del volumen de agua, manteniendo la concentraci&oacute;n de las sustancias experimentales en cada grupo por medio de la adici&oacute;n de la mitad de la dosis correspondiente. Se realiz&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar para cada tratamiento. Los animales fueron distribuidos en seis grupos: control (T0; n= 20) que corresponde al grupo libre de las sustancias experimentales; T1 (n=21), 7.5 y 0.06 mg.l1; T2 (n=21), 15 y 0.12 mg.l<sup>-1</sup>; T3 (n=21), 30 y 0.24 mg.l<sup>-1</sup>; T4 (n=20), 60 y 0.48 mg.l<sup>-1</sup> y T5 (n=21), 120 y 0.96 mg.l<sup>-1</sup> de Roundup&reg; y Cosmoflux&reg; 411F en la mezcla, respectivamente. Para cada tratamiento se realizaron 3 r&eacute;plicas, de modo que por cada acuario se manejaron 6 &oacute; 7 animales dependiendo del tratamiento. Las concentraciones de la mezcla experimental se determinaron con base en la proporci&oacute;n 44:1, volumen:volumen de  Roundup&reg; y Cosmoflux&reg; 411F, respectivamente, usada en la mezcla para aspersi&oacute;n a&eacute;rea en Colombia y con base en la CL<sub>50</sub> a 96 h de 97.47 mg.l<sup>-1</sup> para el Roundup&reg; en juveniles de cachama blanca (4). La fase experimental tuvo una duraci&oacute;n de 96 h tomando como hora 0 el momento en el cual se adicion&oacute; la sustancia experimental a los acuarios.</p>     <p><b>Necropsia e histopatolog&iacute;a</b>. Todos los peces muertos durante la fase experimental y los sobrevivientes al cabo de las 96 horas fueron desensibilizados mediante secci&oacute;n medular por corte dorsal al op&eacute;rculo, se les realiz&oacute; la necropsia y se tomaron muestras de branquias (segundo arco), h&iacute;gado, ri&ntilde;&oacute;n caudal, est&oacute;mago, intestino anterior, piel y cerebro para examen histopatol&oacute;gico. Las muestras de tejidos fueron fijadas en formalina buferada al 3,7%, cortadas (4 a 5 &micro;m de grosor) y te&ntilde;idas con hematoxilina-eosina (H&amp;E) tradicional. La evaluaci&oacute;n histopatol&oacute;gica se llev&oacute; a cabo con un microscopio &oacute;ptico Nikon ECLIPSE 80i (Nikon Corporation, Japan) usando una c&aacute;mara DS-5M (DS Camera Head + DS Camera Control Unit DS-L1, Nikon Corporation, Japan). Los hallazgos de necropsia e histopatolog&iacute;a son descritos con base en el grado de severidad de las lesiones, haciendo comparaciones entre tratamientos.</p>     <p><b>Determinaci&oacute;n de la CL</b><sub>50</sub>. Se determin&oacute; usando el programa Trimmed Spearman-Karber (TSK) version 1.0.</p>     <p><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b>. Los par&aacute;metros de calidad del agua se compararon mediante an&aacute;lisis de varianza de una v&iacute;a (ANOVA) y posteriormente con una prueba de Tukey-Kramer usando el programa GraphPad Instat&reg; (GraphPad Software, Inc.Version 3.06 for Windows). Los datos se expresaron como media, desviaci&oacute;n est&aacute;ndar, con un valor p&lt;0.05 considerado como significativo.</p>      <p>&nbsp;</p>     <p><b>RESULTADOS</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Par&aacute;metros de calidad del agua.</b> Los par&aacute;metros de calidad de agua registrados durante la fase experimental se muestran en la <a href="#tabla1">tabla 1</a>.</p>     <p align="center"><b>Tabla 1.</b> Par&aacute;metros de calidad de agua durante la fase experimental.</p>     <p align="center"><a name="tabla1"></a><img src="img/revistas/mvz/v14n1/1a5t1.jpg"></p>     <p align="center">Los datos son expresados como promedio &plusmn; desviaci&oacute;n est&aacute;ndar. a,b,c,d Valores con letras distintas indican diferencias significativas (p&lt;0.05).</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Concentraci&oacute;n letal 50 (CL</b><sub>50</sub><b>)</b>. La <a href="#tabla2">tabla 2</a> registra la mortalidad observada durante la fase experimental. La CL<sub>50</sub> fue de 23,42 mg.l<sup>-1</sup> para el Roundup&reg; (p&lt;0.05) y 0.19 mg.l<sup>-1</sup> para el Cosmoflux&reg; 411F (p&lt;0.05) en la mezcla. Estos valores fueron comparados con los obtenidos por Ram&iacute;rez-Duarte et al (4) y Rond&oacute;n-Barrag&aacute;n et al (6) para el Roundup&reg; (97.47 mg.l<sup>-1</sup>) y el Cosmoflux&reg; 411F (4417.99 mg.l<sup>-1</sup>), respectivamente, en juveniles de la misma especie, y se determin&oacute; el tipo de interacci&oacute;n entre estas dos sustancias aplicando la f&oacute;rmula de Timbrell (8):</p>     <p>A: CL<sub>50</sub> del Roundup&reg;    <br>   B: CL<sub>50</sub> del Cosmoflux&reg; 411F     <br>    V: Coeficiente    <br> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>De acuerdo con Timbrell (8), un coeficiente inferior a 0,7 indica antagonismo, entre 0,7 y 1,8 indica un efecto aditivo, y superior a 1,8 sugiere sinergismo o potenciaci&oacute;n.</p>     <p align="center"><b>Tabla 2.</b> Mortalidad durante la fase experimental.</p>     <p align="center"><a name="tabla2"></a><img src="img/revistas/mvz/v14n1/1a5t2.jpg"></p>     <p align="center">*Los tratamientos T0 y T4 constaron de 20 animales.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Hallazgos de necropsia</b>. En el T0 no se evidenciaron alteraciones macrosc&oacute;picas. En T1, T2, T3, T4 y T5 se apreci&oacute; un residuo gris&aacute;ceo en el tercio distal de los filamentos branquiales, de mayor severidad en los tratamientos de concentraciones superiores. Del mismo modo se hall&oacute; congesti&oacute;n, hemorragias e hipersecreci&oacute;n mucosa en las branquias. El h&iacute;gado de los tratamientos T2 a T5 se hall&oacute; completamente p&aacute;lido  con coloraciones blanquecinas multifocales. Igualmente, se observ&oacute; hipersecreci&oacute;n mucosa en la piel de T4 y T5, y de forma infrecuente congesti&oacute;n en intestino, est&oacute;mago, h&iacute;gado y cerebro en los diferentes tratamientos.</p>     <p><b>HALLAZGOS HISPATOL&Oacute;GICOS.</b>    <br>       <br> <b>Piel.</b> En el T0 la piel conserv&oacute; la morfolog&iacute;a normal con la epidermis y su superficie regular presentando acumulaci&oacute;n multifocal de melanina a nivel subepidermal y epidermal (<a href="#fig1">Figura 1</a>). En los tratamientos T1 a T5 se apreci&oacute; la epidermis de mayor grosor con hiperplasia de c&eacute;lulas pavimentosas y de moco, de mayor severidad a mayor concentraci&oacute;n de las sustancias experimentales (<a href="#fig2">Figura 2</a>), as&iacute; como acumulaci&oacute;n de melanina a nivel subepidermal. Adem&aacute;s, en los tratamientos T3 a T5 se observ&oacute; infiltrado leucocitario, esponjiosis leve, cambios necr&oacute;ticos y un patr&oacute;n festoneado de la superficie epidermal.</p>     <p align="center"><a name="fig1"></a><img src="img/revistas/mvz/v14n1/1a5g1.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><b>Figura 1.</b>	Piel del grupo control (T0). Se observa la morfolog&iacute;a normal de la dermis y de la epidermis con la superficie regular y presencia de melanina epidermal. Escala de 100 &micro;m (40x. Tinci&oacute;n con H&amp;E).</p>     <p align="center"><a name="fig2"></a><img src="img/revistas/mvz/v14n1/1a5g2.jpg"></p>     <p align="center"><b>Figura 2.</b>	Piel del tratamiento 4 (T4). Se aprecia incremento del grosor de la epidermis junto con infiltraci&oacute;n de c&eacute;lulas inflamatorias. Barra de escala de 100 &micro;m (40x. Tinci&oacute;n con H&amp;E).</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Branquias.</b> En el T0, las lamelas se apreciaron largas y delgadas, con desprendimiento leve del epitelio e hiperplasia interlamelar multifocal poco frecuente, preservando la estructura normal de las c&eacute;lulas epiteliales y del &oacute;rgano (<a href="#fig3">Figura 3</a>). En los tratamientos expuestos a las sustancias experimentales, la hiperplasia interfilamental proximal e interlamelar fue de mayor severidad a mayor concentraci&oacute;n de las sustancias experimentales (<a href="#fig4">Figura 4</a>).</p>     <p align="center"><a name="fig3"></a><img src="img/revistas/mvz/v14n1/1a5g3.jpg"></p>     <p align="center"><b>Figura 3.</b>	Branquias del grupo control (T0). Las lamelas est&aacute;n largas y delgadas con el epitelio lamelar e interlamelar delgado. Barra de escala de 100 &micro;m (10x. Tinci&oacute;n con H&amp;E).</p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="fig4"></a><img src="img/revistas/mvz/v14n1/1a5g4.jpg"></p>     <p align="center"><b>Figura 4.</b>	Branquias del tratamiento 2 (T2). Se aprecia hiperplasia interlamelar generalizada. Barra de escala de  100 &micro;m (10x. Tinci&oacute;n con H&amp;E).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>Esto estuvo acompa&ntilde;ado de hiperplasia e hipertrofia de c&eacute;lulas de moco, infiltraci&oacute;n de leucocitos y de c&eacute;lulas granulares eosinof&iacute;licas/c&eacute;lulas mast (CGE/CM) y levantamiento, festoneamiento e hipertrofia del epitelio lamelar. En los tratamientos T2 a T5, se hall&oacute; uni&oacute;n de los extremos distales de las lamelas por medio de un pseudoepitelio sin hiperplasia lamelar y con cambios necr&oacute;ticos generalizados leves del epitelio lamelar, &aacute;reas de denudaci&oacute;n lamelar, congesti&oacute;n, aneurismas y hemorragias de mayor severidad y frecuencia a las concentraciones m&aacute;s altas. En los tratamientos T3 a T5, la hiperplasia interlamelar progres&oacute; hacia fusi&oacute;n lamelar (<a href="#fig5">Figura 5</a>) principalmente en la porci&oacute;n distal de los filamentos con hemorragia multifocal en estas zonas, y en la porci&oacute;n proximal se hall&oacute; necrosis lamelar severa, la cual en algunos casos progres&oacute; hacia denudaci&oacute;n lamelar. Adicionalmente, se hallaron de forma espor&aacute;dica quistes de myxosporidios.</p>     <p align="center"><a name="fig5"></a><img src="img/revistas/mvz/v14n1/1a5g5.jpg"></p>     <p align="center"><b>Figura 5.</b>	Branquias del tratamiento 4 (T4). Se presentan fusi&oacute;n lamelar, microhemorragias e infiltraci&oacute;n de c&eacute;lulas inflamatorias en filamentos. Barra de escala de 100 &micro;m (40x. Tinci&oacute;n con H&amp;E).</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>H&iacute;gado.</b> El T0 preserv&oacute; la morfolog&iacute;a normal excepto por vacuolizaci&oacute;n lip&iacute;dica generalizada leve de los hepatocitos (<a href="#fig6">Figura 6</a>). En los tratamientos expuestos a las sustancias experimentales, se evidenci&oacute; el h&iacute;gado congestionado (as&iacute; como en T0), vacuolizaci&oacute;n lip&iacute;dica de hepatocitos y material eosinof&iacute;lico reticular o gotas hialinas en casos de mayor severidad en el citoplasma de los hepatocitos, alternando con zonas de vacuolizaci&oacute;n lip&iacute;dica. Est&aacute;s lesiones fueron de mayor severidad en los grupos expuestos a las concentraciones m&aacute;s altas (<a href="#fig7">Figura 7</a>). </p>     <p align="center"><a name="fig6"></a><img src="img/revistas/mvz/v14n1/1a5g6.jpg"></p>     <p align="center"><b>Figura 6.</b>	H&iacute;gado del grupo control (T0). Se observa la morfolog&iacute;a normal de los hepatocitos con vacuolizaci&oacute;n lip&iacute;dica citoplasm&aacute;tica y homogeneidad en el tama&ntilde;o de los mismos. Barra de escala de 100 &micro;m (40x. Tinci&oacute;n con H&amp;E).</p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="fig7"></a><img src="img/revistas/mvz/v14n1/1a5g7.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><b>Figura 7.</b>	H&iacute;gado del tratamiento 4. En los hepatocitos se observan gotas hialinas citoplasm&aacute;ticas y vacuolizaci&oacute;n lip&iacute;dica severa. Barra de escala de 100 &micro;m (40x. Tinci&oacute;n con H&amp;E).</p>     <p>&nbsp;</p>     <p>Adicionalmente, se hall&oacute; anisocitosis, necrosis multifocal y apoptosis de hepatocitos de mayor severidad a mayor concentraci&oacute;n de las sustancias experimentales. De modo semejante, se hallaron algunos centros melanomacr&oacute;fagos (CMM) dispersos en el par&eacute;nquima.</p>     <p><b>Ri&ntilde;&oacute;n caudal.</b> En el T0, el ri&ntilde;&oacute;n preserv&oacute; la morfolog&iacute;a normal. Tambi&eacute;n se hallaron CMM peque&ntilde;os dispersos en el par&eacute;nquima. En los tratamientos expuestos a las sustancias experimentales se evidenci&oacute; necrosis multifocal de t&uacute;bulos renales, de mayor severidad y frecuencia en las concentraciones m&aacute;s altas. Adicionalmente, se observaron CMM asociados y no asociados a esporas de myxosporidios dispersos en el par&eacute;nquima renal.</p>     <p><b>Intestino.</b> En el T0, el intestino estaba normal. Los grupos expuestos a las sustancias experimentales presentaron vacuolizaci&oacute;n de los enterocitos, hiperplasia leve de c&eacute;lulas de moco, infiltrado leucocitario en la mucosa, necrosis y desprendimiento leve de los enterocitos.</p>     <p><b>Est&oacute;mago</b>. En el T0 se hall&oacute; normal y los tratamientos T1 a T5 presentaron congesti&oacute;n de la l&aacute;mina propia e hiperplasia leve de c&eacute;lulas de moco. Adem&aacute;s, en el T5 se present&oacute; infiltrado de c&eacute;lulas mononucleares en la mucosa y la submucosa, y procesos necr&oacute;ticos multifocales en la mucosa.</p>     <p><b>Cerebro.</b> En el T0 el cerebro no present&oacute; alteraciones histopatol&oacute;gicas (<a href="#fig8">Figura 8</a>). </p>     <p align="center"><a name="fig8"></a><img src="img/revistas/mvz/v14n1/1a5g8.jpg"></p>     <p align="center"><b>Figura 8.</b>	Cerebro del grupo control (T0). Se aprecia la estructura normal del cerebro y de las meninges. Barra de escala de             100 &micro;m (40x. Tinci&oacute;n con H&amp;E).</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En los tratamientos expuestos, se present&oacute; necrosis, apoptosis y procesos degenerativos de cuerpos neuronales con gliosis y/o infiltraci&oacute;n de CGE/CM asociada en el telenc&eacute;falo (incluyendo meninges) (<a href="#fig9">Figura 9</a> y <a href="#fig10">10</a>). </p>     <p align="center"><a name="fig9"></a><img src="img/revistas/mvz/v14n1/1a5g9.jpg"></p>     <p align="center"><B>Figura 9.</B>	Cerebro del tratamiento 4. En el telenc&eacute;falo se aprecian CGE/CM asociadas a cuerpos neuronales y gliosis. Barra de escala de        100 &micro;m (40x. Tinci&oacute;n con H&amp;E). CGE/CM: c&eacute;lulas granulares eosinof&iacute;licas/c&eacute;lulas mast.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="fig10"></a><img src="img/revistas/mvz/v14n1/1a5g10.jpg"></p>     <p align="center"><b>Figura 10.</b>	Cerebro del tratamiento 5 (T5). Se aprecian cuerpos neuronales apopt&oacute;ticos asociados a CGE/CM y gotas hialinas citoplasm&aacute;ticas en estas c&eacute;lulas. Barra de escala de        10 &micro;m (100x. Tinci&oacute;n con H&amp;E). CGE/CM: c&eacute;lulas granulares eosinof&iacute;licas/c&eacute;lulas mast.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p>Las CGE/CM se observaron hipertrofiadas y llenas de material eosinof&iacute;lico en el citoplasma de tama&ntilde;o variable (gotas hialinas y granulaciones finas). Adicionalmente, se observ&oacute; edema perivascular y perineural acompa&ntilde;ado de congesti&oacute;n cortical y de las meninges.</p>      <p>&nbsp;</p>     <p><b>DISCUSI&Oacute;N</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Par&aacute;metros de calidad del agua.</b> No se hallaron diferencias significativas en la temperatura y concentraciones de calcio y magnesio. Las diferencias significativas entre tratamientos en el ox&iacute;geno disuelto y el pH no fueron consideradas relevantes dado que en todos los tratamientos se hallaron dentro del rango descrito para esta especie (9). Por tanto estas variables no influyeron en la presentaci&oacute;n de las lesiones reportadas. El pH fue progresivamente m&aacute;s bajo con el incremento de la concentraci&oacute;n de las sustancias experimentales. Esta reducci&oacute;n del pH es ocasionada por la naturaleza &aacute;cida del GP (<a href="#tabla1">Tabla 1</a>).</p>     <p><b>Concentraci&oacute;n letal 50 (CL</b><sub>50</sub><b>)</b>. Los valores de CL<sub>50</sub> del Roundup&reg; y del Cosmoflux&reg; 411F en la mezcla son inferiores a los obtenidos por Ram&iacute;rez-Duarte et al (4) y Rond&oacute;n-Barrag&aacute;n et al (6) para el Roundup&reg; y el Cosmoflux&reg; 411F, respectivamente. El coeficiente de 191.2 sugiere un efecto sin&eacute;rgico o de potenciaci&oacute;n (8). Puesto que la mortalidad registrada fue ocasionada por las lesiones braquiales y dado que estas son comunes a las dos sustancias experimentales (4, 6) se present&oacute; un efecto sin&eacute;rgico entre el Roundup&reg; y el Cosmoflux&reg; 411F.</p>     <p>Para el Roundup&reg; se ha descrito un rango de CL<sub>50</sub> en tele&oacute;steos de 2.3 a 97.4 mg.l<sup>-1</sup> (3, 4). La toxicidad aguda del Roundup&reg; en peces ha sido asociada con el surfactante POEA. La CL<sub>50</sub> del Cosmoflux&reg; 411F en la mezcla es inferior al rango descrito para surfactantes no i&oacute;nicos (6, 10); sin embargo, la escasez de informaci&oacute;n sobre su composici&oacute;n limita el an&aacute;lisis de su toxicidad basado en relaciones estructura/actividad.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>HALLAZGOS DE NECROPSIA E HISPATOLOG&Iacute;A</b>. </p>     <p><b>Piel. </b>La piel y las branquias est&aacute;n en contacto directo con el ambiente acu&aacute;tico y son, de este modo, un blanco primario de xenobi&oacute;ticos irritantes.</p>     <p>El festoneado y la necrosis de c&eacute;lulas epidermales son ocasionados por el efecto citot&oacute;xico del GP (11). El POEA y el Cosmoflux&reg; 411F pueden incrementar estos efectos sobre la epidermis al ocasionar cambios estructurales en la membrana de las c&eacute;lulas epiteliales (12, 13).</p>     <p>Los cambios proliferativos y la hiper-reactividad de c&eacute;lulas de moco con cambios degenerativos leves en la epidermis indican una fase reactiva la cual constituye una respuesta general a condiciones de estr&eacute;s ambiental (14).</p>     <p>La acumulaci&oacute;n de melanina, el infiltrado leucocitario en la epidermis y los procesos degenerativos en la superficie de las c&eacute;lulas epidermales de mayor severidad en los tratamientos expuestos a las sustancias experimentales est&aacute;n asociados a estr&eacute;s y a procesos inflamatorios (15). La acumulaci&oacute;n de melanina est&aacute; relacionada con su capacidad depuradora de radicales libres, adem&aacute;s de sus propiedades bactericidas que junto con el infiltrado leucocitario, constituye una barrera de defensa en la piel. Las alteraciones estructurales en la piel y la hipersecreci&oacute;n mucosa predisponen a la proliferaci&oacute;n de microorganismos y procesos infecciosos (16).</p>     <p>Los procesos degenerativos en las c&eacute;lulas pavimentosas fueron m&aacute;s severos que los encontrados en estudios previos ante la exposici&oacute;n individual al Roundup&reg; (4) y al Cosmoflux&reg; 411F (6), lo cual se debe al sinergismo entre los componentes de estas dos sustancias. El surfactante POEA y el Cosmoflux&reg; 411F incrementan la permeabilidad de la membrana celular por procesos de desnaturalizaci&oacute;n proteica (12), facilitando la p&eacute;rdida de electrolitos intracelulares (13) y el acceso del GP al interior de la c&eacute;lula.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Branquias.</b> El incremento de la producci&oacute;n de moco en las branquias y la piel es una respuesta descrita en peces sometidos a ambientes contaminados (16, 17). La hipersecreci&oacute;n mucosa en las branquias mejora la remoci&oacute;n, diluci&oacute;n y/o neutralizaci&oacute;n de compuestos t&oacute;xicos y pat&oacute;genos (17) reduciendo la difusi&oacute;n de agentes nocivos hacia la sangre. Sin embargo, este proceso dificulta el intercambio gaseoso al incrementar la distancia de difusi&oacute;n a trav&eacute;s de las branquias (16).</p>     <p>El residuo gris&aacute;ceo (observado macrosc&oacute;picamente) y el acortamiento de los filamentos pudo ser ocasionado por la acci&oacute;n irritante de los surfactantes POEA del Roundup&reg; y del Cosmoflux&reg; 411F, por el efecto citot&oacute;xico del GP, as&iacute; como por una reducci&oacute;n de la irrigaci&oacute;n al extremo distal de lo filamentos branquiales para disminuir la absorci&oacute;n de las sustancias experimentales y la p&eacute;rdida de electrolitos por difusi&oacute;n hacia el agua (17).</p>     <p>La necrosis del epitelio branquial ha sido descrita como un efecto directo de sustancias irritantes en el agua. El desprendimiento del epitelio, edema, fusi&oacute;n y plegamiento lamelar podr&iacute;an corresponder a adaptaciones fisiol&oacute;gicas del pez que le permiten reducir el &aacute;rea superficial con el fin de preservar la homeostasis hidro-electrol&iacute;tica (18). Estas modificaciones incrementan la distancia de difusi&oacute;n entre el ambiente acu&aacute;tico y la sangre. La necrosis del epitelio branquial puede ocurrir por la citotoxicidad ejercida por el GP (11) o por alteraciones de la membrana celular ocasionadas por los surfactantes (12, 13, 19).</p>     <p>La hiperplasia de c&eacute;lulas de moco reduce la difusi&oacute;n de xenobi&oacute;ticos a trav&eacute;s del epitelio branquial y constituye una respuesta a un posible desequilibrio electrol&iacute;tico ocasionado por las lesiones branquiales (20). El incremento en el tama&ntilde;o de las c&eacute;lulas compatibles con c&eacute;lulas de cloro puede constituir una respuesta compensatoria al estr&eacute;s osm&oacute;tico (20).</p>     <p>La formaci&oacute;n de pseudoepitelio es una respuesta adaptativa r&aacute;pida frente a un est&iacute;mulo irritante severo cuando la hiperplasia interlamelar no es lo suficientemente r&aacute;pida para proteger las lamelas, el epitelio lamelar se fusiona y establece una barrera entre el plasma y el agua disminuyendo la superficie expuesta.</p>     <p>Los aneurismas y las hemorragias podr&iacute;an resultar de un incremento en la presi&oacute;n venosa y del efecto irritante de los surfactantes sobre la c&eacute;lulas pilar y los senos venosos lamelares (12, 13, 19). Los aneurismas lamelares ocurren por ruptura de c&eacute;lulas pilar (17). La necrosis lamelar severa podr&iacute;a resultar de la acci&oacute;n citot&oacute;xica del Roundup&reg; (11), de la alteraci&oacute;n de la membrana por desnaturalizaci&oacute;n de prote&iacute;nas (12) y de la formaci&oacute;n de canales de conducci&oacute;n cati&oacute;nica inducida por los surfactantes (13) as&iacute; como por la acci&oacute;n de sustancias l&iacute;ticas liberadas por los leucocitos infiltrados. </p>     <p>Las lesiones branquiales descritas en el presente trabajo alteran los procesos de respiraci&oacute;n, osmorregulaci&oacute;n, balance &aacute;cido-b&aacute;sico y excreci&oacute;n de desechos nitrogenados. Exposiciones prolongadas o transitorias a concentraciones subletales t&oacute;xicas, aun cuando no induzcan efectos agudos, pueden predisponer al desarrollo de procesos infecciosos (16).</p>     <p><b>H&iacute;gado.</b> La vacuolizaci&oacute;n lip&iacute;dica, com&uacute;n a todos los tratamientos, pudo ser inducida por el periodo de supresi&oacute;n alimenticia al que fueron sometidos los animales. Sin embargo, los cambios lip&iacute;dicos fueron de mayor severidad en los grupos expuestos a las sustancias experimentales. Las gotas hialinas descritas han sido reportadas por otros autores en peces expuestos a Roundup&reg; (5, 4) y pueden representar la acumulaci&oacute;n de prote&iacute;nas mal plegadas o subunidades proteicas no ensambladas (21) relacionadas con fallos en el proceso de transcripci&oacute;n ocasionado por el Roundup&reg; (22) o con la acumulaci&oacute;n de material proteico debido a un desequilibrio entre la s&iacute;ntesis y liberaci&oacute;n de prote&iacute;nas hacia la sangre sist&eacute;mica o hacia la bilis (5). Fallos en el proceso de transcripci&oacute;n y en la s&iacute;ntesis de prote&iacute;nas podr&iacute;an estar relacionados con la vacuolizaci&oacute;n lip&iacute;dica m&aacute;s severa en los peces expuestos a la mezcla experimental debido a una alteraci&oacute;n en la s&iacute;ntesis de lipoprote&iacute;nas requeridas para la liberaci&oacute;n y trasporte de l&iacute;pidos desde los hepatocitos (23). La vacuolizaci&oacute;n lip&iacute;dica tambi&eacute;n puede corresponder a una estrategia fisiol&oacute;gica para concentrar xenobi&oacute;ticos liposolubles, como los surfactantes, con el objetivo de reducir su disponibilidad (24). Las lesiones hep&aacute;ticas fueron m&aacute;s severas que las halladas por nuestro grupo en exposiciones al Roundup&reg; sin Cosmoflux&reg; 411F (4).</p>     <p><b>Ri&ntilde;&oacute;n caudal.</b> Las lesiones necr&oacute;ticas multifocales no asociadas a esporas de myxosporidios en estructuras tubulares pueden corresponder al efecto citot&oacute;xico del GP descrito por Monroy et al (11) o a un efecto de los surfactantes o de sus metabolitos. La asociaci&oacute;n frecuente de CMM a esporas de myxosporidios (25) hace dif&iacute;cil distinguir entre una respuesta a las esporas, una respuesta a las sustancias experimentales, y una posible influencia de los componentes del Roundup&reg; y el Cosmoflux&reg; 411F a favor de los par&aacute;sitos.</p>     <p><b>Intestino.</b> La vacuolizaci&oacute;n de los enterocitos puede corresponder a surfactante, dado que su lipofilicidad le permite atravesar membranas celulares. La necrosis y desprendimiento de enterocitos pueden resultar de la citotoxicidad del GP (11) y del efecto de los surfactantes sobre las membranas celulares (12,13,19).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Est&oacute;mago.</b> La ausencia de cambios delet&eacute;reos considerables como los hallados en la piel y las branquias puede esta relacionada con el pH bajo del contenido g&aacute;strico, el cual reduce la toxicidad del POEA (3), y con la secreci&oacute;n de moco en la mucosa g&aacute;strica, lo cual tiene un efecto removedor y/o neutralizante (17).</p>     <p><b>Cerebro.</b> Las lesiones cerebrales fueron semejantes a las halladas por Ram&iacute;rez-Duarte et al (4) y por Rond&oacute;n-Barrag&aacute;n et al (6) en cachama expuestas a Roundup&reg; y Cosmoflux&reg; 411F, respectivamente. Los componentes del Roundup&reg; y el Cosmoflux&reg; 411F, podr&iacute;an tener acceso al sistema nervioso central (SNC) a trav&eacute;s del epitelio olfatorio y desde all&iacute; al telenc&eacute;falo, donde se focalizaron las lesiones, y/o a trav&eacute;s de la barrera hematoencef&aacute;lica, donde los surfactantes, en virtud de su naturaleza anfif&iacute;lica podr&iacute;an co-acceder con el GP al SNC. La predisposici&oacute;n del telenc&eacute;falo a los procesos degenerativos puede resultar de su comunicaci&oacute;n con el epitelio olfatorio y/o se puede deber a la presencia de centros de proliferaci&oacute;n y regeneraci&oacute;n neuronal (26) donde los componentes del Roundup&reg; pueden alterar los puntos de control del ciclo celular o el proceso de transcripci&oacute;n, durante la neurog&eacute;nesis, como fue demostrado por Marc et al (22, 27). Los surfactantes pueden ejercer un efecto directo al alterar la integridad de la membrana celular (12, 13, 19). Estas lesiones en el telenc&eacute;falo pueden constituir una explicaci&oacute;n al bloqueo reversible en los procesos olfatorios reportados en salm&oacute;n del Atl&aacute;ntico (Salmo salar) por Lewis (28) ante la exposici&oacute;n a surfactantes cati&oacute;nicos y al surfactante ani&oacute;nico alquilbenceno sulfonado. La reversibilidad de dicho proceso puede deberse a la reposici&oacute;n neuronal llevada a cabo en los centros de proliferaci&oacute;n neuronal. </p>     <p>Las CGE/CM siguen un patr&oacute;n de satelitosis en torno a neuronas con procesos degenerativos (<a href="#fig9">Figura 9</a>), por lo que pueden estar involucradas en estos cambios neuronales. El patr&oacute;n observado indica procesos focales entre las neuronas y las CGE/CM, donde la degranulaci&oacute;n de est&aacute;s c&eacute;lulas no induce una reacci&oacute;n generalizada del par&eacute;nquima. Las CGE/CM descritas en tele&oacute;steos est&aacute;n relacionadas con las c&eacute;lulas mast de los vertebrados superiores (29). Las c&eacute;lulas mast sintetizan y liberan factor de crecimiento neural (30). Esta habilidad y su implicaci&oacute;n en los procesos de reparaci&oacute;n neural est&aacute; por ser evaluada en CGE/CM. Un proceso de hipoxia tisular inducida por las lesiones branquiales pudo haber contribuido al desarrollo de las lesiones neuronales.</p>     <p>Las lesiones neuronales evidenciadas pueden alterar procesos de olfacci&oacute;n, el comportamiento individual y grupal, el desempe&ntilde;o reproductivo y din&aacute;micas poblacionales.</p>     <p>En conclusi&oacute;n, juveniles de cachama blanca expuestos a la mezcla Roundup&reg; m&aacute;s Cosmoflux&reg; 411F, en la proporci&oacute;n y concentraciones evaluadas, desarrollaron lesiones anatomopatol&oacute;gicas en piel, branquias, h&iacute;gado, ri&ntilde;&oacute;n caudal, intestino y cerebro. La CL<sub>50</sub> de la mezcla sugiere una interacci&oacute;n sin&eacute;rgica entre estas sustancias.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Agradecimientos</b></p>     <p>Esta investigaci&oacute;n fue soportada por el Instituto de Investigaciones de la Orinoqu&iacute;a Colombiana (IIOC), Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia. Los autores agradecen al personal del IALL por el apoyo t&eacute;cnico.</p>  <hr>     <p><b>REFERENCIAS</b></p>     <!-- ref --><p>1.	Oldham J, Massey R, Cryan P. Aerial spraying in Colombia: health and environmental effects. The Institute for Science &amp; Interdisciplinary Studies. Fact Sheet; 2002. 4 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0122-0268200900010000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2.	Solomon KR, Anad&oacute;n A, Cerdeira AL, Marshall J, San&iacute;n 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. Informe preparado para la Comisi&oacute;n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Washington, D.C., Estados Unidos de Am&eacute;rica: Divisi&oacute;n de la Organizaci&oacute;n de los Estados Americanos (OEA);  2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0122-0268200900010000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3.	Folmar LC, Sanders HO, Julin AM. Toxicity of the herbicide glyphosate and several of its formulations to fish and aquatic invertebrates. Arch Environ Contam Toxicol 1979;  8: 269-278.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0122-0268200900010000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4.	Ram&iacute;rez-Duarte WF. Evaluaci&oacute;n anatomopatol&oacute;gica de los efectos t&oacute;xicos agudos del Roundup&reg; en juveniles de cachama blanca (<i>Piaractus brachypomus</i>). &#91;Trabajo de grado&#93; Villavicencio, Colombia: Universidad de los Llanos, Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias y recursos naturales; 2006.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0122-0268200900010000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5.	Jiraungkoorskul W, Upatham ES, Kruatrachue M, Sahaphong S, Vichasri-Grams S, et al Biochemical and histopathological effects of glyphosate herbicide on Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>). Environ Toxicol 2003; 18: 260-267.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0122-0268200900010000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6.	Rond&oacute;n-Barrag&aacute;n IS, Ram&iacute;rez-Duarte WF, Eslava-Mocha PR. Evaluaci&oacute;n de los efectos t&oacute;xicos y concentraci&oacute;n letal 50 del surfactante Cosmoflux&reg; 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=000137&pid=S0122-0268200900010000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7.	Devendra R, Umamahesh V, Ramachandra Prasad TV, Prasad TG, Asha ST, et al. Influence of surfactants on efficacy of different herbicides in control of <i>Cyperus rotundus</i> and <i>Oxalis latifolia</i>. Current Science 2004; 86: 1148-1151.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S0122-0268200900010000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8.	Timbrell J. Principles of biochemical toxicology. 3<sup>rd</sup> ed. London/Philadelphia: Taylor &amp; Francis; 1999. p. 7-23.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0122-0268200900010000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9.	Sastre OF, Hern&aacute;ndez G, Cruz-Casallas P. Influencia del peso corporal y de la temperatura del agua sobre el consumo de ox&iacute;geno de la cachama blanca (<i>Piaractus brachypomus</i>). Rev Col Cienc Pec 2004; 17:1-16.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0122-0268200900010000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10.	Wong D, Dorn P, Chai E. Acute toxicity and structure-activity relationships of nine alcohol ethoxylate surfactants to fathead minnow and <i>Daphnia magna</i>. Environ Toxicol Chem 1997; 16:1970-1976.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0122-0268200900010000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11.	Monroy CM, Cort&eacute;s AC, Sicard DM, Groot de Restrepo H. Citotoxicidad y genotoxicidad en c&eacute;lulas humanas expuestas in vitro a glifosato. Biom&eacute;dica 2005; 25: 335-345.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0122-0268200900010000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12.	Abel PD. Toxic action of several lethal concentrations of an anionic detergent on the gills of the brown trout (<i>Salmo trutta</i> L). J Fish Biol 1976; 9: 441-446.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0122-0268200900010000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13.	Stagg RM, Shuttleworth TJ. Surfactant effects on adrenergic responses in the gills of the flounder (<i>Platichthys flesus</i> L.). J Comp Physiol &#91;B&#93; 1986; 156:727-733.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S0122-0268200900010000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14.	Wendelaar Bonga SE, van der Meij JC, van der Krabben WA, Flik G. The effect of water acidification on prolactin cells and pars intermedia PAS-positive cells in the teleost fish <i>Oreochromis</i> (formerly <i>Sarotherodon</i>) <i>mossambicus</i> and <i>Carassius auratus</i>. Cell Tissue Res 1984; 238: 601-609.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0122-0268200900010000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15.	Slominski A, Tobin D, Shibahara S, Wortsman J. Melanin pigmentation in mammalian skin and its hormonal regulation. Physiol Rev 2004; 84:1155-1228.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S0122-0268200900010000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16.	Bols NC, Brubacher JL, Ganassin RC, Lee LE. Ecotoxicology and innate immunity in fish. Dev Comp Immunol 2001; 25: 853-873.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0122-0268200900010000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17.	Speare DJ, Ferguson HW. Gills and pseudobranchs. In: Ferguson HW, editor. Systemic pathology of fish. A text and atlas of normal tissues in teleost and their responses in diseases. 2<sup>nd</sup> ed. London: Scotian Press; 2006. p. 24-62.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S0122-0268200900010000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18.	Mallatt J. Fish gill structural changes induced by toxicants and other irritants: A statistical review. Can J Fish Aquat Sci 1985; 42: 630-648.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0122-0268200900010000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19.	Dayeh VR, Chow SL, Schirmer K, Lynn DH, Bols NC. Evaluating the toxicity of Triton X-100 to protozoan, fish, and mammalian cells using fluorescent dyes as indicators of cell viability. Ecotoxicol Environ Safety 2004; 57: 375-382.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000150&pid=S0122-0268200900010000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20.	Lin H, Randall D. Proton pumps in fish gills. In: Hoar WS, Randall DJ, Farrell AP, editors. Fish Physiology. New York: Academic Press; 1995. p. 229-55.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S0122-0268200900010000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21.	Papadimitriou JC, Drachenberg CB, Brenner DS, Newkirk C, Trump BF, et al. "Thanatosomesâ€: A unifying morphogenetic concept for tumor hyaline globules related to apoptosis. Hum Pathol 2000; 31: 1455-1465.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000152&pid=S0122-0268200900010000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>22.	Marc J, Le Breton M, Cormier P, Morales J, Bell&eacute; R, et al. A glyphosate based pesticide impinges on transcription. Toxicol Appl Pharmacol 2005; 203: 1-8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S0122-0268200900010000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>23.	Jones TC, Hunt RD, King NW. Veterinary pathology. 6<sup>th</sup> ed. Maryland: Lippincott Williams &amp; Wilkins; 1997. p. 25. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S0122-0268200900010000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>24.	Sarkar B, Chatterjee A, Adhikari S, Ayyappan S. Carbofuran- and cypermethrin-induced histopathological alterations in the liver of Labeo rohita (Hamilton) and its recovery. J Appl Ichthyol 2005; 21: 131-135.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0122-0268200900010000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>25.	Figueroa J, Mart&iacute;nez E, Iregui CA, Eslava PR. Descripci&oacute;n de un caso de myxosporidiasis cl&iacute;nica en cachama blanca, <i>Piaractus brachypomus</i>. Dalia. Revista de la Asociaci&oacute;n Colombiana de Icti&oacute;logos 1999; 3: 17-29.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S0122-0268200900010000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>26.	Zupanc GK. Neurogenesis and neuronal regeneration in the adult fish brain. J Comp Physiol &#91;A&#93; 2006; 7:1-22. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S0122-0268200900010000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>27.	Marc J, Mulner-Lorillon O, Bell&eacute; R. Glyphosate-based pesticides affect cell cycle regulation. Biol Cell 2004; 96: 245-249.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000158&pid=S0122-0268200900010000500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>28.	Lewis MA. Chronic and sublethal toxicities of surfactants to aquatic animals: a review and risk assessment. Water Res 1991; 25: 101-113.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S0122-0268200900010000500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>29.	Reite OB. Mast cells/eosinophilic granule cells of teleostean fish: a review focusing on staining properties and functional responses. Fish Shellfish Immunol 1998; 8: 489-513.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S0122-0268200900010000500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>30.   Williams RM, Bienenstock J, Stead RH. Mast cells: The neuroimmune connection. Chem Immunol 1995; 61:208-235.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000161&pid=S0122-0268200900010000500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Oldham]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Massey]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cryan]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<collab>The Institute for Science & Interdisciplinary Studies</collab>
<source><![CDATA[Aerial spraying in Colombia: health and environmental effects]]></source>
<year>2002</year>
<edition>Fact Sheet</edition>
<page-range>4 p</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[KR]]></surname>
<given-names><![CDATA[Solomon]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[A]]></surname>
<given-names><![CDATA[Anadón]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[AL]]></surname>
<given-names><![CDATA[Cerdeira]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[J]]></surname>
<given-names><![CDATA[Marshall]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[LH]]></surname>
<given-names><![CDATA[Sanín]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Estudio de los efectos del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente. Informe preparado para la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)]]></source>
<year>2005</year>
<edition>División de la Organización de los Estados Americanos (OEA)</edition>
<publisher-loc><![CDATA[Washington, D.C. ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Folmar]]></surname>
<given-names><![CDATA[LC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sanders]]></surname>
<given-names><![CDATA[HO]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Julin]]></surname>
<given-names><![CDATA[AM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Toxicity of the herbicide glyphosate and several of its formulations to fish and aquatic invertebrates]]></article-title>
<source><![CDATA[Arch Environ Contam Toxicol]]></source>
<year>1979</year>
<volume>8</volume>
<page-range>269-278</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ramírez-Duarte]]></surname>
<given-names><![CDATA[WF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Evaluación anatomopatológica de los efectos tóxicos agudos del Roundup® en juveniles de cachama blanca (Piaractus brachypomus)]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jiraungkoorskul]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Upatham]]></surname>
<given-names><![CDATA[ES]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kruatrachue]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sahaphong]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vichasri-Grams]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biochemical and histopathological effects of glyphosate herbicide on Nile tilapia (Oreochromis niloticus)]]></article-title>
<source><![CDATA[Environ Toxicol]]></source>
<year>2003</year>
<volume>18</volume>
<page-range>260-267</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rondón-Barragán]]></surname>
<given-names><![CDATA[IS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramírez-Duarte]]></surname>
<given-names><![CDATA[WF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Eslava-Mocha]]></surname>
<given-names><![CDATA[PR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de los efectos tóxicos y concentración letal 50 del surfactante Cosmoflux® 411F sobre juveniles de cachama blanca (Piaractus brachypomus)]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev Col Cienc Pec]]></source>
<year>2007</year>
<volume>20</volume>
<page-range>431-446</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[R]]></surname>
<given-names><![CDATA[Devendra]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[V]]></surname>
<given-names><![CDATA[Umamahesh]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramachandra Prasad]]></surname>
<given-names><![CDATA[TV]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prasad]]></surname>
<given-names><![CDATA[TG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Asha]]></surname>
<given-names><![CDATA[ST]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Influence of surfactants on efficacy of different herbicides in control of Cyperus rotundus and Oxalis latifolia]]></article-title>
<source><![CDATA[Current Science]]></source>
<year>2004</year>
<volume>86</volume>
<page-range>1148-1151</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Timbrell]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Principles of biochemical toxicology. 3rd ed]]></source>
<year>1999</year>
<edition>Taylor & Francis</edition>
<page-range>7-23</page-range><publisher-loc><![CDATA[Philadelphia ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sastre]]></surname>
<given-names><![CDATA[OF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cruz-Casallas]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Influencia del peso corporal y de la temperatura del agua sobre el consumo de oxígeno de la cachama blanca (Piaractus brachypomus)]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev Col Cienc Pec]]></source>
<year>2004</year>
<volume>17</volume>
<page-range>1-16</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wong]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dorn]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chai]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Acute toxicity and structure-activity relationships of nine alcohol ethoxylate surfactants to fathead minnow and Daphnia magna]]></article-title>
<source><![CDATA[Environ Toxicol Chem]]></source>
<year>1997</year>
<volume>16</volume>
<page-range>1970-1976</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Monroy]]></surname>
<given-names><![CDATA[CM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cortés]]></surname>
<given-names><![CDATA[AC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sicard]]></surname>
<given-names><![CDATA[DM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Groot de Restrepo]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Citotoxicidad y genotoxicidad en células humanas expuestas in vitro a glifosato]]></article-title>
<source><![CDATA[Biomédica]]></source>
<year>2005</year>
<volume>25</volume>
<page-range>335-345</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[PD]]></surname>
<given-names><![CDATA[Abel]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Toxic action of several lethal concentrations of an anionic detergent on the gills of the brown trout (Salmo trutta L)]]></article-title>
<source><![CDATA[J Fish Biol]]></source>
<year>1976</year>
<volume>9</volume>
<page-range>441-446</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Stagg]]></surname>
<given-names><![CDATA[RM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shuttleworth]]></surname>
<given-names><![CDATA[TJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Surfactant effects on adrenergic responses in the gills of the flounder (Platichthys flesus L.)]]></article-title>
<source><![CDATA[J Comp Physiol [B]]]></source>
<year>1986</year>
<volume>156</volume>
<page-range>727-733</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wendelaar Bonga]]></surname>
<given-names><![CDATA[SE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[van der]]></surname>
<given-names><![CDATA[Meij JC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[van der Krabben]]></surname>
<given-names><![CDATA[WA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Flik]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The effect of water acidification on prolactin cells and pars intermedia PAS-positive cells in the teleost fish Oreochromis (formerly Sarotherodon) mossambicus and Carassius auratus]]></article-title>
<source><![CDATA[Cell Tissue Res]]></source>
<year>1984</year>
<volume>238</volume>
<page-range>601-609</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Slominski]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tobin]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shibahara]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wortsman]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Melanin pigmentation in mammalian skin and its hormonal regulation]]></article-title>
<source><![CDATA[Physiol Rev]]></source>
<year>2004</year>
<volume>84</volume>
<page-range>1155-1228</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[NC]]></surname>
<given-names><![CDATA[Bols]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brubacher]]></surname>
<given-names><![CDATA[JL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[RC]]></surname>
<given-names><![CDATA[Ganassin]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[LE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ecotoxicology and innate immunity in fish]]></article-title>
<source><![CDATA[Dev Comp Immunol]]></source>
<year>2001</year>
<volume>25</volume>
<page-range>853-873</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Speare]]></surname>
<given-names><![CDATA[DJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ferguson]]></surname>
<given-names><![CDATA[HW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Gills and pseudobranchs. In: Ferguson HW, editor. Systemic pathology of fish. A text and atlas of normal tissues in teleost and their responses in diseases. 2nd ed]]></source>
<year>2006</year>
<edition>Scotian Press</edition>
<page-range>24-62</page-range><publisher-loc><![CDATA[London ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mallatt]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Fish gill structural changes induced by toxicants and other irritants: A statistical review]]></article-title>
<source><![CDATA[Can J Fish Aquat Sci]]></source>
<year>1985</year>
<volume>42</volume>
<page-range>630-648</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dayeh]]></surname>
<given-names><![CDATA[VR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SL]]></surname>
<given-names><![CDATA[Chow]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schirmer]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lynn]]></surname>
<given-names><![CDATA[DH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bols]]></surname>
<given-names><![CDATA[NC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluating the toxicity of Triton X-100 to protozoan, fish, and mammalian cells using fluorescent dyes as indicators of cell viability]]></article-title>
<source><![CDATA[Ecotoxicol Environ Safety]]></source>
<year>2004</year>
<volume>57</volume>
<page-range>375-382</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lin]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Randall]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Proton pumps in fish gills. In: Hoar WS, Randall DJ, Farrell AP, editors. Fish Physiology]]></source>
<year>1995</year>
<page-range>229-55</page-range><publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Academic Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Papadimitriou]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Drachenberg]]></surname>
<given-names><![CDATA[CB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brenner]]></surname>
<given-names><![CDATA[DS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Newkirk]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Trump]]></surname>
<given-names><![CDATA[BF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[â€œThanatosomesâ€: A unifying morphogenetic concept for tumor hyaline globules related to apoptosis]]></article-title>
<source><![CDATA[Hum Pathol]]></source>
<year>2000</year>
<volume>31</volume>
<page-range>1455-1465</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<label>22</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[J]]></surname>
<given-names><![CDATA[Marc]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[M]]></surname>
<given-names><![CDATA[Le Breton]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[P]]></surname>
<given-names><![CDATA[Cormier]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Morales]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bellé]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A glyphosate based pesticide impinges on transcription]]></article-title>
<source><![CDATA[Toxicol Appl Pharmacol]]></source>
<year>2005</year>
<volume>203</volume>
<page-range>1-8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<label>23</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[TC]]></surname>
<given-names><![CDATA[Jones]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[RD]]></surname>
<given-names><![CDATA[Hunt]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[NW]]></surname>
<given-names><![CDATA[King]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Veterinary pathology. 6th ed]]></source>
<year>1997</year>
<page-range>25</page-range><publisher-loc><![CDATA[Maryland ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Lippincott Williams & Wilkins]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<label>24</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sarkar]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chatterjee]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Adhikari]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ayyappan]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Carbofuran- and cypermethrin-induced histopathological alterations in the liver of Labeo rohita (Hamilton) and its recovery]]></article-title>
<source><![CDATA[J Appl Ichthyol]]></source>
<year>2005</year>
<volume>21</volume>
<page-range>131-135</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<label>25</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Figueroa]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Iregui]]></surname>
<given-names><![CDATA[CA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Eslava]]></surname>
<given-names><![CDATA[PR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Descripción de un caso de myxosporidiasis clínica en cachama blanca, Piaractus brachypomus. Dalia]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista de la Asociación Colombiana de Ictiólogos]]></source>
<year>1999</year>
<volume>3</volume>
<page-range>17-29</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<label>26</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[GK]]></surname>
<given-names><![CDATA[Zupanc]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Neurogenesis and neuronal regeneration in the adult fish brain]]></article-title>
<source><![CDATA[J Comp Physiol [A]]]></source>
<year>2006</year>
<volume>7</volume>
<page-range>1-22</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<label>27</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[J]]></surname>
<given-names><![CDATA[Marc]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mulner-Lorillon]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bellé]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Glyphosate-based pesticides affect cell cycle regulation]]></article-title>
<source><![CDATA[Biol Cell]]></source>
<year>2004</year>
<volume>96</volume>
<page-range>245-249</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<label>28</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[MA]]></surname>
<given-names><![CDATA[Lewis]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Chronic and sublethal toxicities of surfactants to aquatic animals: a review and risk assessment]]></article-title>
<source><![CDATA[Water Res]]></source>
<year>1991</year>
<volume>25</volume>
<page-range>101-113</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<label>29</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[OB]]></surname>
<given-names><![CDATA[Reite]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mast cells/eosinophilic granule cells of teleostean fish: a review focusing on staining properties and functional responses]]></article-title>
<source><![CDATA[Fish Shellfish Immunol]]></source>
<year>1998</year>
<volume>8</volume>
<page-range>489-513</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<label>30</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[RM]]></surname>
<given-names><![CDATA[Williams]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bienenstock]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[RH]]></surname>
<given-names><![CDATA[Stead]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mast cells: The neuroimmune connection]]></article-title>
<source><![CDATA[Chem Immunol]]></source>
<year>1995</year>
<volume>61</volume>
<page-range>208-235</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
