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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Remediación de suelos contaminados con mercurio utilizando guarumo (Cecropia peltata)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Soil pollution by mercury resulting from gold mining, can be remedied by using plants that accumulate this metal in their tissues, reducing their impact on ecosystems and human health. In this study, the influence of the degree of contamination, the application of citric acid and growth time of Cecropia peltata, on the rate of removal of mercury in soil was determined. After 4 months of growth, removal rates were between 15.7 and 33.7%, due to the capacity of Cecropia peltata to accumulate large quantities of metal without substantial toxic effects and to the high content of bioavailable mercury present in contaminated soils, which also caused that the citric acid had no significant influence on the Hg recovery which led to the conclusion that the guarumo is a species with phytoremediation capacity.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b>ART&Iacute;CULO CIENT&Iacute;FICO / RESEARCH ARTICLE</b></p>     <p align="center"><font size="4"><b>Remediaci&oacute;n de suelos contaminados con mercurio utilizando guarumo <i>(Cecropia peltata)</i></b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Remediation of contamined soil with mercury using the guarumo <i>(Cecropia peltata) </i>trees</b></font></p>     <p><b>Jhon V&iacute;ctor Vidal Durango*</b>    <br>     <i>Universidad de Sucre (Colombia)</i></p>     <p><b>Jos&eacute; Luis Marrugo Negrete**</b>    <br>     <i>Universidad de C&oacute;rdoba (Colombia)</i></p>     <p><b>Beatriz Jaramillo Colorado ***</b>    <br>     <i>Universidad de Cartagena (Colombia)</i></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Libia Mar&iacute;a Perez Castro****</b>    <br>     <i>Universidad de Sucre (Colombia)</i></p>     <p>* Ingeniero Qu&iacute;mico, Universidad del Atl&aacute;ntico. MsC Ciencias ambientales, Universidad de Cartagena. Docente Universidad de Sucre (Colombia), Facultad de Educaci&oacute;n y Ciencias. <a href="mailto:johnvidavi@yahoo.com"><i>johnvidavi@yahoo.com</i></a>    <br>     <b>Correspondencia: </b>Carrera 24H N.&deg; 9A-35, Sincelejo (Colombia).</p>     <p>** Ph.D Ciencias Qu&iacute;micas, Universidad de C&oacute;rdoba (Colombia), Docente de planta, Universidad de C&oacute;rdoba. <a href="mailto:jlmarrugon@yahoo.com"><i>jlmarrugon@yahoo.com</i></a></p>     <p>*** Ph.D Ciencias Qu&iacute;micas de la UIS. Docente de planta, Universidad de Cartagena (Colombia). <a href="mailto:beatrizjaramilloc@yahoo.com"><i>beatrizjaramilloc@yahoo.com</i></a></p>     <p>**** Bi&oacute;loga con &eacute;nfasis en Biotecnolog&iacute;a. Estudiante Maestr&iacute;a Ciencias ambientales, SUE Caribe. <a href="mailto:libiamariaperez@hotmail.com"><i>libiamariaperez@hotmail.com</i></a><i>.</i></p>     <p><i>Fecha de recepci&oacute;n: </i>17 de julio de 2009    <br>     <i>Fecha de aceptaci&oacute;n: </i>07 de mayo de 2010</p> <hr>     <p><b>Resumen</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La contaminaci&oacute;n de suelos por el mercurio resultante de la explotaci&oacute;n aur&iacute;fera puede ser remediada mediante la utilizaci&oacute;n de plantas que lo acumulan en sus tejidos, disminuyendo su impacto sobre los ecosistemas y la salud humana. En este trabajo se determin&oacute; la influencia del grado de contaminaci&oacute;n, la aplicaci&oacute;n de &aacute;cido c&iacute;trico y tiempo de crecimiento del guarumo, sobre la tasa de remoci&oacute;n de mercurio en suelo. Despu&eacute;s de 4 meses de crecimiento, los porcentajes de remoci&oacute;n estuvieron entre 15.7% y 33.7% debido a la capacidad del guarumo para acumular grandes cantidades del metal sin presentar efectos t&oacute;xicos considerables, as&iacute; como al alto contenido de mercurio biodisponible en los suelos contaminados, lo que conllev&oacute; tambi&eacute;n a que el &aacute;cido c&iacute;trico no tuviera una influencia significativa sobre la recuperaci&oacute;n de Hg; por lo cual se concluy&oacute;, que el guarumo es una especie con capacidad fitorremediadora.</p>     <p><b>Palabras clave: </b>Cecropia peltata, fitorremediaci&oacute;n, acido c&iacute;trico, hiperacumuladoras, metales pesados.</p> <hr>     <p><b>Abstract</b></p>     <p>Soil pollution by mercury resulting from gold mining, can be remedied by using plants that accumulate this metal in their tissues, reducing their impact on ecosystems and human health. In this study, the influence of the degree of contamination, the application of citric acid and growth time of <i>Cecropia peltata, </i>on the rate of removal of mercury in soil was determined. After 4 months of growth, removal rates were between 15.7 and 33.7%, due to the capacity of <i>Cecropia peltata </i>to accumulate large quantities of metal without substantial toxic effects and to the high content of bioavailable mercury present in contaminated soils, which also caused that the citric acid had no significant influence on the Hg recovery which led to the conclusion that the guarumo is a species with phytoremediation capacity.</p>     <p><b>Keywords: </b>Citric acid, <i>Cecropia peltata, </i>phytoremediation, phytotoxicity, hyperaccumulator, heavy metals</p> <hr>     <p><b>1.   INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>Los metales pesados como el mercurio (Hg) son un problema creciente de contaminaci&oacute;n ambiental a nivel mundial &#91;1&#93;; este puede encontrarse en suelos de forma natural o debido a actividades antr&oacute;picas, como la explotaci&oacute;n aur&iacute;fera &#91;2&#93;. En Colombia, la cantidad de Hg liberado al ambiente, en este tipo de actividad minera, se ha estimado entre 80 y 100 toneladas al a&ntilde;o &#91;3&#93; y por ello existe una gran cantidad de zonas altamente contaminadas que necesitan ser rehabilitadas. Una vez en el suelo, este contaminante puede transformarse en especies m&aacute;s t&oacute;xicas &#91;4&#93;, &#91;5&#93;, ingresar a la cadena tr&oacute;fica y, finalmente, llegar al hombre &#91;6&#93; y generar graves problemas neurol&oacute;gicos y de teratog&eacute;nesis &#91;7&#93;-&#91;9&#93;.</p>     <p>Para remediar suelos contaminados con mercurio se han dise&ntilde;ado tecnolog&iacute;as f&iacute;sicas de tratamiento como la excavaci&oacute;n, fijaci&oacute;n y lixiviaci&oacute;n, pero presentan costos elevados y adem&aacute;s contribuyen con el deterioro del sitio tratado &#91;10&#93;. En contraste existen plantas que en forma natural pueden establecerse en medios contaminados con metales pesados y acumularlos en sus tejidos o transformarlos a especies qu&iacute;micas menos t&oacute;xicas &#91;11&#93;-&#91;13&#93;. Estas propiedades se vienen aprovechando en una t&eacute;cnica llamada fitorremediaci&oacute;n, que es la utilizaci&oacute;n de plantas para remover, acumular e inactivar contaminantes &#91;14&#93;-&#91;16&#93;.</p>     <p>El mercurio en el suelo se encuentra fuertemente asociado a la materia org&aacute;nica, especialmente a los grupos SH<sup>-</sup> contenidos en esta; de igual forma, con los ligandos OH<sup>-</sup> y Cl<sup>-</sup> y los minerales arcillosos &#91;17&#93;, por lo tanto la captaci&oacute;n por parte de las ra&iacute;ces de las plantas depende de su disponibilidad en el suelo, que se encuentra determinada por factores fisicoqu&iacute;micos como temperatura, humedad, pH, permeabilidad y presencia de aceptores de electrones &#91;18&#93;. Para aumentar la disponibilidad del mercurio en el suelo se utilizan una serie de sustancias qu&iacute;micas que lo liberan, sea por formaci&oacute;n de complejos o debido a atracci&oacute;n intermolecular, entre las cuales est&aacute;n los agentes quelantes, como el &aacute;cido c&iacute;trico y EDTA &#91;19&#93; y sustancias que pueden competir con la materia org&aacute;nica por el mercurio, como el tiosulfato de sodio y de amonio &#91;2&#93;.</p>     <p>A pesar de que los pastos son el g&eacute;nero m&aacute;s utilizado para fitorremediaci&oacute;n &#91;20&#93;, &#91;21&#93;, tambi&eacute;n se pueden emplear especies maderables debido a que pueden disminuir la concentraci&oacute;n de mercurio en suelos contaminados y reforestar zonas erosionadas con historial minero, donde se desarrollan pocas plantas debido a la alta toxicidad generada por este metal pesado &#91;22&#93;. En tal sentido, en la franja de explotaci&oacute;n aur&iacute;fera colombiana, ubicada entre el norte de Antioquia y sur de Bol&iacute;var &#91;23&#93;, es abundante la presencia de &aacute;rboles de guarumo <i>(Cecropia peltata), </i>que es un &aacute;rbol pionero que nace en suelos poco f&eacute;rtiles, es de r&aacute;pido crecimiento y genera una considerable biomasa en corto tiempo &#91;24&#93;; caracter&iacute;sticas que pueden ser &uacute;tiles para su empleo como planta remediadora.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El objetivo de este estudio es evaluar la capacidad del guarumo <i>(Cecropia peltata) </i>como planta fitorremediadora de suelos contaminados con mercurio del municipio de Barrranco de Loba, sur de Bol&iacute;var, y se tiene como variables independientes: el grado de contaminaci&oacute;n del suelo, el tiempo de crecimiento de la planta y la aplicaci&oacute;n de &aacute;cido c&iacute;trico como agente quelante.</p>     <p><b>2.   METODOLOG&Iacute;A</b></p>     <p><b>Sitio y tipo de estudio. </b>Esta investigaci&oacute;n se desarroll&oacute; en un invernadero de la ciudad de Sincelejo, en las instalaciones de la Universidad de Sucre.</p>     <p><b>Dise&ntilde;o experimental. </b>Se trabaj&oacute; en condiciones controladas sobre un dise&ntilde;o factorial que ten&iacute;a como variable de respuesta la concentraci&oacute;n de mercurio total (HgT) en suelo y tejidos, y como factores: el grado de contaminaci&oacute;n del suelo (3 niveles: suelo m&aacute;s contaminado, suelo menos contaminado, suelo control), la aplicaci&oacute;n de un agente quelante (&aacute;cido c&iacute;trico) para liberar Hg del suelo (2 niveles: aplicaci&oacute;n y no aplicaci&oacute;n) y el tiempo de crecimiento de la planta (4 niveles: mes 1, mes 2, mes 3 y mes 4). El tratamiento control consisti&oacute; en las plantas sembradas en un suelo sin historial minero (muy baja concentraci&oacute;n de Hg), con el prop&oacute;sito de establecer las diferencias en los rasgos fitot&oacute;xicos con las plantas expuestas a altas concentraciones de Hg, puesto que en las plantas sembradas en el suelo control no se generan tasas considerables de acumulaci&oacute;n ni remoci&oacute;n del metal del suelo. El n&uacute;mero de repeticiones (plantas) por combinaci&oacute;n de niveles de factores fue de 5, por lo que se sembraron 40 pl&aacute;ntulas de guarumo en cada uno de los suelos de manera aleatoria.</p>     <p>Las muestras vegetales fueron tomadas mensualmente hasta cumplir 4 meses de crecimiento y llevadas al laboratorio para la determinaci&oacute;n de Hg T. Asimismo, se determin&oacute; la concentraci&oacute;n de HgT y biodisponible en los suelos, antes y despu&eacute;s del crecimiento de las plantas en el periodo establecido para determinar el porcentaje de remoci&oacute;n del contaminante del suelo.</p>     <p><b>Poblaci&oacute;n, unidad experimental y muestra. </b>La poblaci&oacute;n en este estudio es el total de bolsas que contienen las pl&aacute;ntulas de <i>Cecropia peltata </i>sembradas en los suelos contaminados, y la unidad experimental es cada una de esas bolsas. Las muestras de suelo m&aacute;s y menos contaminadas se tomaron a los 8&deg; 42' 42,9'', 8&deg; 42' 42,4&quot;, latitud Norte y 74&deg; 42' 15,8'', 74&deg; 17' 53,5&quot; longitud Occidente, respectivamente, en el municipio de Barranco de Loba, sur de Bol&iacute;var. Las concentraciones de HgT, porcentaje de materia org&aacute;nica y pH de los suelos colectados son los siguientes:</p>     <p align="center"><a name="t1"><img src="img/revistas/inde/n27/n27a07-1.jpg"></a></p>     <p><b>Siembra de pl&aacute;ntulas. </b>Inicialmente se germinaron las semillas en un suelo libre de Hg y se trasplantaron 80 pl&aacute;ntulas de guarumo individualmente en 0.6 Kg de suelo (unidad experimental) y se llevaron a un invernadero de 5 x 4 m, ubicado en las instalaciones de la Universidad de Sucre, a condiciones normales, donde evitaron gradientes de luz y temperatura.</p>     <p><b>Seguimiento al crecimiento. </b>Todas las plantas se regaron dos veces al d&iacute;a con agua de grifo a tres cuartos de su capacidad de campo y se realiz&oacute; un seguimiento de las caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas como longitud de la planta, n&uacute;mero de hojas, abscisiones, n&uacute;mero de hojas con clorosis y necrosis, para identificar posibles efectos t&oacute;xicos generados por los suelos contaminados con Hg sobre las plantas de <i>Cecropia peltata. </i>La comparaci&oacute;n se realiz&oacute; con plantas de guarumo sembradas en un suelo control, que se colect&oacute; en inmediaciones de los terrenos de la Universidad de Sucre, el cual posee una concentraci&oacute;n de Hg T, pH y % de materia org&aacute;nica de 513.8 ng/g, 7.01, y 3.15, respectivamente.</p>     <p><b>An&aacute;lisis de laboratorio. </b>El proceso de digesti&oacute;n de las muestras se realiz&oacute; con una mezcla de &aacute;cidos n&iacute;trico y sulf&uacute;rico durante tres horas a 100-110 &deg;C. El an&aacute;lisis de mercurio total se realiz&oacute; empleando espectroscopia de absorci&oacute;n at&oacute;mica mediante la t&eacute;cnica de vapor fr&iacute;o descrita en &#91;2&#93;.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>An&aacute;lisis de resultados. </b>Los datos de concentraci&oacute;n de HgT en ng/g peso seco en suelos, ra&iacute;ces, tallos y hojas se presentan como media +/- error est&aacute;ndar. Para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico de los datos se aplicaron inicialmente las pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) y el test de homogeneidad de varianza de Bartlett. Posteriormente, se aplicaron anovas factoriales para determinar la influencia de los factores sobre las variables dependientes, utilizando el <i>software </i>Statgraphics centuri&oacute;n version 15.2.06. Tambi&eacute;n se realizaron Anovas en una v&iacute;a para la evaluaci&oacute;n de la cin&eacute;tica de acumulaci&oacute;n, empleando el <i>software </i>Instat 3.05.</p>     <p><b>3.   RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p>Como se muestra en las <a href="#t2">tablas 2</a> y <a href="#t3">3</a>, la parte de la planta que m&aacute;s acumula mercurio es la ra&iacute;z, seguida de las hojas y finalmente el tallo. Este comportamiento se debe a que las ra&iacute;ces est&aacute;n expuestas directamente al mercurio presente en el suelo, y sobre ellas se adhiere una gran cantidad de Hg en las paredes celulares para as&iacute; evitar efectos t&oacute;xicos en las partes superiores de la planta, en especial el desarrollo de necrosis y clorosis en hojas. Este proceso se realiza a trav&eacute;s de la secreci&oacute;n de fitosider&oacute;foros, tales como las fitoquelatinas, a las cuales se une f&aacute;cilmente el mercurio por su contenido de amino&aacute;cidos azufrados como ciste&iacute;na, haci&eacute;ndolo no disponible para su translocaci&oacute;n al tallo, como lo indican Cobbett &#91;25&#93; y Thumann et al. &#91;26&#93;.</p>     <p align="center"><a name="t2"><img src="img/revistas/inde/n27/n27a07-2.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="t3"><img src="img/revistas/inde/n27/n27a07-3.jpg"></a></p>     <p>La mayor concentraci&oacute;n en hojas que en tallos se debe a que las primeras son el receptor final del metal en la planta; all&iacute; cambia su estado de oxidaci&oacute;n de Hg<sup>2</sup>+ a Hg<sup>o</sup>, es fitoquelado y acumulado en las vacuolas como mecanismo de resistencia t&oacute;xica, como lo establece Moreno et al &#91;2&#93;. Adem&aacute;s, las hojas tambi&eacute;n pueden capturar el Hg<sup>o</sup> presente en el aire por medio de sus estomas. Sin embargo, se destaca que las hojas se renuevan continuamente, lo que conlleva a que la concentraci&oacute;n de las nuevas sean diferentes a la de las antiguas. Asimismo, gran parte del metal que llega a las hojas es fitovolatilizado, lo que implica que no todo el contaminante que llega a esta parte de la planta es acumulado en ella. Por otra parte, la baja concentraci&oacute;n en tallo se debe a que este no tiene como prop&oacute;sito acumular el metal, m&aacute;s bien su funci&oacute;n es transportarlo a las partes altas de la planta; adem&aacute;s, la misma retenci&oacute;n ocasionada por las ra&iacute;ces limita el transporte del Hg hacia estos tejidos y por ende la concentraci&oacute;n de Hg que se pueda encontrar en los tallos.</p>     <p>Las concentraciones de HgT en <i>Cecropia peltata </i>son m&aacute;s altas que las encontradas en un gran n&uacute;mero de especies presentes en sitios altamente contaminados alrededor del mundo. Un caso espec&iacute;fico es el distrito minero de Almaden, Espa&ntilde;a, que a pesar de que el suelo tiene en promedio 330 mg Hg T/Kg &#91;27&#93;, mucho m&aacute;s alta de la considerada en este estudio, alrededor de la mitad de las especies de plantas presentes tienen menor concentraci&oacute;n y biomasa que el guarumo. Adem&aacute;s, la <i>Cecropia peltata </i>present&oacute; concentraciones cercanas a plantas denominadas hiperacumuladoras como <i>Brassica juncea, </i>aunque esta &uacute;ltima se evalu&oacute; en suelos con contenido de HgT menores que los de este estudio. Sin embargo, la <i>Brassica juncea </i>presenta menor biomasa que la del guarumo. Esto nos indica que los comparativos entre plantas acumuladoras requieren de una valoraci&oacute;n m&aacute;s completa que incluya la concentraci&oacute;n de mercurio total, biodisponible, caracter&iacute;sticas ed&aacute;ficas y fisicoqu&iacute;micas del suelo. Sin embargo, se puede establecer que el guarumo es una planta significativamente acumuladora de Hg, debido a la alta concentraci&oacute;n del contaminante en una mayor biomasa que en comparaci&oacute;n de otras plantas acumuladoras, y a que no present&oacute; efectos fitot&oacute;xicos considerables tanto en laboratorio como en campo.</p>     <p>Para determinar la Influencia del grado de contaminaci&oacute;n del suelo, la presencia de &aacute;cido c&iacute;trico como agente quelante y el tiempo de crecimiento de la planta sobre la concentraci&oacute;n de Hg T en las diferentes partes de la planta se realiz&oacute; un Anova factorial, cuyos resultados se muestran en las <a href="#t4">tablas 4</a>, <a href="#t5">5</a> y <a href="#t6">6</a>.</p>     <p align="center"><a name="t4"><img src="img/revistas/inde/n27/n27a07-4.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="t5"><img src="img/revistas/inde/n27/n27a07-5.jpg"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t5"><img src="img/revistas/inde/n27/n27a07-6.jpg"></a></p>     <p>La aplicaci&oacute;n de &aacute;cido c&iacute;trico no contribuye al incremento en la concentraci&oacute;n de Hg en las diferentes partes de la planta; esto se debe en gran medida a que un alto porcentaje del Hg se encuentra biodisponible gracias a la contaminaci&oacute;n continua con Hg&deg; generada en los procesos de amalgamaci&oacute;n de oro realizada en mina de estudio, al bajo pH de los suelos que facilita la movilidad del contaminante y a la poca concentraci&oacute;n de materia org&aacute;nica que provoca una disminuci&oacute;n de transformaciones que aten con mayor intensidad las especies de mercurio al suelo. Adem&aacute;s, las condiciones clim&aacute;ticas que implican alta humedad y temperatura presentes en el sur de Bol&iacute;var favorecen la mineralizaci&oacute;n del &aacute;cido c&iacute;trico y por ende su acci&oacute;n quelante.</p>     <p>Cafer et al. &#91;28&#93; determin&oacute; incrementos de acumulaci&oacute;n de HgT en <i>Helianthus annuus </i>de s&oacute;lo 0.65 mg en su ciclo de crecimiento, empleando concentraciones similares de &aacute;cido c&iacute;trico a las utilizadas en este estudio, lo que indica que las caracter&iacute;sticas ambientales y del suelo determinan la influencia del quelante sobre la tasa de remediaci&oacute;n. Adem&aacute;s, el mismo autor report&oacute; efectos fitot&oacute;xicos como disminuci&oacute;n de las tasas de crecimiento y generaci&oacute;n de biomasa al emplear concentraciones mayores de 1g/Kg de suelo.</p>     <p>La cin&eacute;tica de acumulaci&oacute;n de mercurio en ra&iacute;ces indica que en el cuarto mes de crecimiento de las plantas hay diferencias estad&iacute;sticamente significativas (P &lt; 0.01) con respecto a la concentraci&oacute;n de HgT en los tres meses anteriores (<a href="#f1">figura 1</a>). Esto muestra que el tiempo de exposici&oacute;n favorece el aumento de la concentraci&oacute;n del contaminante en las ra&iacute;ces a partir del cuarto mes de crecimiento de la planta, en especial por la retenci&oacute;n continua de Hg en su epidermis. Incluso, los niveles de HgT al final del tratamiento son cercanos a los de plantas hiperacumuladoras como la <i>Brassica Juncea, </i>que est&aacute; en capacidad de acumular hasta 9020 ng/g al final de su crecimiento &#91;2&#93;. Y a pesar que esta &uacute;ltima acumula esta cantidad en un suelo menos contaminado que los empleados en este estudio, el guarumo tiene mayor biomasa en sus ra&iacute;ces, lo que posibilita una mayor acumulaci&oacute;n de HgT en sus tejidos.</p>     <p>El comportamiento de la cin&eacute;tica de acumulaci&oacute;n en tallos y hojas es similar (<a href="#f2">figuras 2</a> y <a href="#f3">3</a>). Los dos primeros meses no presentan diferencias significativas, pero a partir del tercer mes, la concentraci&oacute;n de HgT decrece considerablemente. Esto se debe a la mayor capacidad de retenci&oacute;n de Hg por parte de la ra&iacute;z, pero en especial a la ganancia considerable de biomasa por parte de tallos y hojas, lo que reduce considerablemente la concentraci&oacute;n del contaminante.</p>     <p align="center"><a name="f1"><img src="img/revistas/inde/n27/n27a07-7.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="f2"><img src="img/revistas/inde/n27/n27a07-8.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="f3"><img src="img/revistas/inde/n27/n27a07-9.jpg"></a></p>     <p><b>Capacidad remediadora</b></p>     <p>Para determinar la capacidad que posee <i>Cecropia peltata </i>para remediar suelos contaminados con mercurio, procedentes del municipio de Barranco de Loba, en su etapa inicial de crecimiento, se analiz&oacute; la concentraci&oacute;n de HgT en suelos de diferente grado de contaminaci&oacute;n, antes y despu&eacute;s cuatro meses de crecimiento de los &aacute;rboles. Los resultados se muestran en la <a href="#t7">tabla 7</a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En la <a href="#t7">tabla 7</a> se observa las altas tasas de remoci&oacute;n del contaminante en un tiempo relativamente corto. Este fen&oacute;meno est&aacute; favorecido por la gran acumulaci&oacute;n que genera el &aacute;rbol, y el inusual porcentaje de Hg biodispo-nible que presentan los suelos, en especial el m&aacute;s contaminado (<a href="#t8">tabla 8</a>).</p>     <p align="center"><a name="t7"><img src="img/revistas/inde/n27/n27a07-10.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="t8"><img src="img/revistas/inde/n27/n27a07-11.jpg"></a></p>     <p>La alta disponibilidad de mercurio en los suelos se debe a la continua emisi&oacute;n del contaminante en los procesos de extracci&oacute;n de oro en Barranco de Loba, al bajo pH y a la poca de materia org&aacute;nica de los suelos. Es as&iacute; que los porcentajes de mercurio biodisponible encontrados en este estudio est&aacute;n por encima de la mayor&iacute;a de investigaciones de referencia; incluso, en zonas con mayor grado de contaminaci&oacute;n como es el caso de Almaden, Espa&ntilde;a, donde el punto de mayor porcentaje de biodisponibilidad se sit&uacute;a en el 6,4%, valor que es menor que los encontrados en el suelo m&aacute;s contaminado en Barranco de Loba.</p>     <p>El an&aacute;lisis estad&iacute;stico descrito en la <a href="#t9">tabla 9</a> muestra que el grado de contaminaci&oacute;n y el tiempo transcurrido del tratamiento tienen un efecto significativo sobre la concentraci&oacute;n de Hg T en suelos. Tambi&eacute;n indica que la   aplicaci&oacute;n de &aacute;cido c&iacute;trico no genera mayores tasas de remoci&oacute;n del suelo.</p>     <p align="center"><a name="t9"><img src="img/revistas/inde/n27/n27a07-12.jpg"></a></p>     <p>De igual manera, el Anova factorial sobre el grado de biodisponibilidad del Hg indic&oacute; que la &uacute;nica variable que tiene influencia sobre ella es el grado de contaminaci&oacute;n del suelo; as&iacute;, entre m&aacute;s alto el grado de contaminaci&oacute;n mayor Hg biodisponible hay, como indica la <a href="#t10">tabla 10</a>. Esto reitera la gran capacidad que tiene la <i>Cecropia peltata </i>para crecer en sitios erosionados, con historial minero y concentraciones muy altas de Hg disponibles como las encontradas en mina de estudio, sin presentar efectos fitotoxicos considerables.</p>     <p align="center"><a name="t10"><img src="img/revistas/inde/n27/n27a07-13.jpg"></a></p>     <p><b>4.   CONCLUSIONES</b></p>     <p>La <i>Cecropia peltata </i>es una especie que acumula una cantidad considerable de Hg en sus tejidos, y la ra&iacute;z es la parte de la planta que presenta mayor concentraci&oacute;n de Hg T, seguida de las hojas y finalmente tallos. La capacidad de acumulaci&oacute;n en las ra&iacute;ces est&aacute; relacionada con el mayor grado de contaminaci&oacute;n de los suelos y esta se va incrementando a trav&eacute;s del tiempo de crecimiento del guarumo, en virtud a la mayor cantidad de contaminante que es retenido en su epidermis como defensa a los efectos t&oacute;xicos adversos que puede generar el mercurio en las partes superiores de la planta.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las tasas de remoci&oacute;n de HgT en suelo estuvieron entre 15.7% y 33.7 %, en cuatro meses de crecimiento de la planta, lo que implica que esta especie tiene una significativa capacidad para ser empleada en fitorremediaci&oacute;n de suelos contaminados considerados en este estudio. Al igual que en la acumulaci&oacute;n del contaminante en tejidos, las variables de mayor influencia en las tasas de remoci&oacute;n del suelo son el tiempo de tratamiento y el grado de contaminaci&oacute;n del suelo; tambi&eacute;n cabe destacar que el &aacute;cido c&iacute;trico no contribuye a una mayor acumulaci&oacute;n en tejidos ni remoci&oacute;n de Hg del suelo contaminado.</p>     <p><b>Referencias</b></p>     <!-- ref --><p>&#91;1&#93; E. U. Islam, X. E. Yang, Z. L. HE, and Q. Mahmood, &quot;Assessing potential dietary toxicity of heavy metals in selected vegetables and food crops,&quot; <i>IEEE J. Zhejiang Univ Sci, </i>vol. 8, pp. 1-13, 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0122-3461201000010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;2&#93; F. N. Moreno, W. N. Anderson, R. B. Stewart, and B. H. Robinson, &quot;Mercury volatilisation and phytoextraction from base-metal mine tailings,&quot; <i>IEEE Environ Pollut, </i>vol. 136, pp. 341-352, 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=000076&pid=S0122-3461201000010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;3&#93; J. Olivero, B. Johnson, <i>El lado gris de la miner&iacute;a de oro, Colombia, </i>Ed. Alpha Ltda. Cartagena, Colombia, 2002, pp. 122.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0122-3461201000010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;4&#93; G. Qiu, X. Feng, P. Li, S. Wang, G. Li, L. Shang <i>et al, </i>&quot;Methylmercury accumulation in rice <i>(Oryza sativa </i>L.) grown at abandoned mercury mines in Guizhou, China,&quot; <i>IEEE J Agric Food Chem. </i>vol. 56, n.&deg;7, pp. 2465-2468, 2008.&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=S0122-3461201000010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;5&#93; J. R. Peralta, M. L. L&oacute;pez, M. Narayan, G. Saupe and J. Gardea, &quot;The biochemistry of environmental heavy metal uptake by plants: implications for the food chain,&quot; <i>IEEE Int J Biochem Cell </i>Biol, vol. 41 n.&deg; 8-9, pp. 1665-1677, 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0122-3461201000010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;6&#93;  P. Li, X. B. Feng, G. L. Qiu, L. H. Shang and Z. G. Li, &quot;Mercury pollution in Asia: a review of the contaminated sites,&quot; <i>IEEE J Hazard Mater, </i>vol. 168, n.&deg; 2-3, pp. 591-601, 2009.&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=S0122-3461201000010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;7&#93; P. E. Ozuah, &quot;Folk use of elemental mercury: a potential hazard for children,&quot; <i>IEEE J Natl Med Assoc, </i>vol. 93, n.&deg; 9, pp. 320-322, 2001.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0122-3461201000010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;8&#93; L. M. Bocayuva, V. M. Camara, O. Malm and E. C Oliveira, &quot;Performance on neurological development tests by riverine children with moderate mercury exposure in Amazonia, Brazil,&quot; <i>IEEE Sa&uacute;de P&uacute;blica, </i>vol. 21, n.&deg;4, pp. 11601167, 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=000082&pid=S0122-3461201000010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;9&#93; C. Chen, L. Qu, B. Li, L. Xing, G. Jia, T. Wang <i>et al., </i>&quot;Increased oxidative DNA damage, as assessed by urinary 8-Hydroxy-2-Deoxyguanosine concentrations, and serum redox status in persons exposed to mercury,&quot; <i>IEEE Clin Chem,</i> vol. 51, n.&deg; 4, pp. 759-764, 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=000083&pid=S0122-3461201000010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;10&#93; D. L. LeDuc and N. Terry. &quot;Phytoremediation of toxic trace elements in soil and water&quot;, <i>IEEE JInd Microbiol Biotechnol, </i>vol. 32, n.&deg;11-12, pp. 514-520, 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=000084&pid=S0122-3461201000010000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;11&#93; M. N. Prasad and M. E Freitas, &quot;Metal hyperaccumulation in plants - Biodiversity prospecting for phytoremediation technology,&quot; <i>IEEE Electronic J Biotechnol, </i>vol. 6, pp. 275-321, 2003.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0122-3461201000010000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;12&#93; P. S. Thangavel and C. A. Subhuram, &quot;Phytoextraction - Role of hyper accumulators in metal contaminated soils,&quot; <i>IEEE Indian National Science Academy,</i> vol. 70, pp. 109-130, 2004.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0122-3461201000010000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;13&#93; L. E. Marchiol, &quot;Phytoextraction of heavy metals by canola <i>(Brassica napus) </i>and radish <i>(Raphanus sativus),&quot; IEEE Environ. Pollut, </i>vol. 132, pp. 21-27, 2004.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0122-3461201000010000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;14&#93; K. E. Prabha and L. Loretta, &quot;Phytoremediation Technology: Hyper-accumulation Metals in Plants,&quot; <i>IEEE Water Air Soil Pollut, </i>vol. 184, n.&deg; 1-4, pp. 105126, 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0122-3461201000010000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;15&#93; L. C. Bontidean, &quot;Biosensors for detection of mercury in contaminated soils,&quot; <i>IEEE Environ Pollut, </i>vol. 131, pp. 255-262, 2004.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0122-3461201000010000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;16&#93; A. C Heaton, C. E. Rugh and R. A. Meagher, &quot;Physiological responses of trans-genic merA-tobacco <i>(Nicotiana tabacum) </i>to foliar and root mercury exposure,&quot; <i>IEEE Water Air Soil Pollut, </i>vol. 161, pp. 137-155, 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=000090&pid=S0122-3461201000010000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;17&#93; H. F. Sun, Y. H. Li, Y. F. Ji, L. S. Yang and W. Y. Wang, &quot;Spatial distribution and ecological significance of heavy metals in soils from Chatian mercury mining deposit, western Hunan province&quot;, <i>IEEE Huan Jing Ke Xuek, </i>vol. 30, n.&deg;4, pp. 1159-1165, 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0122-3461201000010000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;18&#93; E. C. Lombi, &quot;Phytoremediation: Phytoremediation of heavy metal-contaminated soils: Natural hyperaccumulation versus chemically enhanced Phytoextraction,&quot; <i>IEEE J Environ Qual, </i>vol. 30, pp. 1919-1926, 2001.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0122-3461201000010000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;19&#93; S. Wei and Q. Zhou, &quot;Screen of Chinese weed species for cadmium tolerance and accumulation characteristics,&quot; <i>IEEE Int J Phytoremediation, </i>vol. 10 n.&deg; 6, pp. 584-597, 2008.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0122-3461201000010000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;20&#93; D. L. Jones, K. L. Williamson and A. G. Owen, &quot;Phytoremediation of landfill leachate,&quot; <i>IEEE Waste Manag, </i>vol. 26, n.&deg; 8, pp. 825-837, 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=000094&pid=S0122-3461201000010000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;21&#93; I. M. Marquez and F. M Micheletto, &quot;Germination of seeds of tropical pioneer species under controlled and natural conditions&quot;, <i>IEEE Rev Brasil Bot, </i>vol. 24, pp. 79-84, 2001.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0122-3461201000010000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;22&#93; R. Canuel, S. B. Grosbois, L. Atikess&eacute;, M. Lucotte, P. Arp and C. Ritchie, &quot;New evidence on variations of human body burden of methylmercury from fish consumption,&quot; <i>IEEE Environ Health Perspect, </i>vol. 110, pp. 859-864, 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0122-3461201000010000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;23&#93; UPME Unidad de Planeaci&oacute;n Minera Energ&eacute;tica, <i>Estad&iacute;sticas minero energ&eacute;ticas, </i>13&deg; ed., Bogot&aacute;, Colombia: 2001, pp. 220-225.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0122-3461201000010000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;24&#93; I. 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