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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de tres métodos para la inactivación de coliformes y Escherichia coli presentes en agua residual doméstica, empleada para riego]]></article-title>
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<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Avaliação de três métodos para a inativação de coliformes totais e Escherichia coli presentes em águas residuais domésticas utilizadas para a irrigação]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Departamento de Física]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Objective. To evaluate three treatments (facultative stabilization ponds, heterogeneous photocatalysis with TiO2 and chemical disinfection with sodium hypochlorite) for the inactivation of coliforms and Escherichia coli presen in domestic wastewaters used in agricultural irrigation. Materials and methods. Wastewater was characterized by physical, chemical and microbiological analyses and was then exposed to a facultative pond treatment (FPT), post-photocatalytic treatment (PTFTiO2/UV) and post-chemical treatment (PTQNaClO) to assess the disinfecting capacity of each method in the inactivation of total coliforms and E. coli. Three new samples of wastewater were processed and used in irrigation tests on a laboratory-scale basis for 30 days, using Lactuca sativa cultivar. Batavia as a model plant and evaluating the initial and final concentrations of the two groups. Results. PTFTiO2/UV was significantly higher than FPT and PTQNaClO (p<0.0001), obtaining 100% of inactivation of coliforms and E. coli after 30 minutes of irradiation at a reactor scale. Regarding the irrigation tests with L. sativa, we showed that using water treated by PTFTiO2/UV there is no contamination with E. coli and coliforms after 30 days. On the contrary, plants irrigated with water treated by FPT and PTQNaClO showed an increase in the two populations originating a contamination problem in the vegetable by the end of the laboratory experiments. Conclusion. The heterogeneous photocatalysis with TiO2 was an effective method in the reduction of coliforms and E. coli present in domestic wastewater.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Objetivo. Avaliar três tratamentos (lagoas, fotocatálise com TiO2 e desinfecção química) para inativação de coliformes totais e Escherichia coli presentes em águas residuais domésticas utilizadas na irrigação dos cultivos. Materiais e métodos. O efluente foi caracterizado por analises físicos, químicos e microbiológicos. Posteriormente foi submetido a tratamento de lagoas facultativas (TLF), pós-tratamento fotocatalítico (PTF TiO2/UV) e pós-tratamento químico (PTQ NaClO). Avaliando a capacidade desinfetante de cada um para inativar coliformes totais e E. coli. Posteriormente, foram processados três novos lotes de águas residuais para testar a irrigação em escala de laboratório por 30 dias, utilizando-se como modelo plantas de Lactuca sativa variedade Batavia e avaliando a concentração inicial e final dos dois grupos. Resultados. O PTFTiO2/UV foi significativamente maior a TLFLF e PTQ NaClO (p<0,0001) apresentando 100% de inativação para coliformes e E. coli em 30 minutos de irradiação a escala do reator. Quanto aos testes de irrigação de L. sativa foi demonstrado que, ao utilizar a água tratada com PTFTiO2/UV não se apresentou contaminação com E. coli e coliformes a 30 dias do tratamento. Em contrapartida, em plantas irrigadas com água tratada por TLF e PTQ NaClO observou-se um aumento nas duas populações gerando um problema de contaminação de hortaliças no final do teste de laboratório. Conclusão. A fotocatálise heterogênea TiO2 foi um método eficaz para reduzirem coliformes e E. coli em águas residuais domésticas.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="verdana">      <p align="center"><font size="4"><b>Evaluaci&oacute;n de tres m&eacute;todos para la inactivaci&oacute;n de coliformes y <i>Escherichia coli</i> presentes en agua residual dom&eacute;stica, empleada para riego</b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Evaluation of three methods for the inactivation of coliforms and <i>Escherichia coli</i> present in domestic wastewaters used in irrigation</font></p>      <p align="center"><font size="3">Avalia&ccedil;&atilde;o de tr&ecirc;s m&eacute;todos para a inativa&ccedil;&atilde;o de coliformes totais e <i>Escherichia coli</i> presentes em &aacute;guas residuais dom&eacute;sticas utilizadas para a irriga&ccedil;&atilde;o</b></font></p>      <p>    <center>Nayd&uacute; Rojas-Higuera<sup>1</sup>, Andrea S&aacute;nchez-Garibello<sup>1</sup>, Adriana Matiz-Villamil<sup>2</sup>, Juan Carlos Salcedo-Reyes<sup>3</sup>,    <br>  Ana Karina Carrascal-Camacho<sup>4</sup>, Aura M. Pedroza-Rodr&iacute;guez<sup>1*</sup></center></p>      <br>      <p>    <center><sup>1</sup>Laboratorio de Microbiolog&iacute;a Ambiental y Suelos, <sup>2</sup>Laboratorio de Biotecnolog&iacute;a Aplicada, <sup>4</sup>Laboratorio de Microbiolog&iacute;a de Alimentos.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  Grupo de Biotecnolog&iacute;a Ambiental e Industrial (GBAI). Departamento de Microbiolog&iacute;a. <sup>3</sup>Grupo de Pel&iacute;culas Delgadas. Departamento    <br>  de F&iacute;sica. Facultad de Ciencias. Pontificia Universidad Javeriana, Bogot&aacute;, D.C. Colombia.</p>      <p><sup>*</sup><i><a href="mailto:apedroza@yahoo.com">apedroza@yahoo.com</a></i></p>      <p>Recibido: 23-06-2010; Aceptado: 14-08-2010</center></p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Resumen</b></font></p>      <p><b>Objetivo.</b> Evaluar tres tratamientos (lagunaje, fotocat&aacute;lisis con TiO<sub>2</sub> y desinfecci&oacute;n qu&iacute;mica) para la inactivaci&oacute;n de coliformes totales y <i>Escherichia coli</i> presentes en agua residual dom&eacute;stica empleada para riego agr&iacute;cola. <b>Materiales y m&eacute;todos.</b> El agua residual fue caracterizada por medio de an&aacute;lisis f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y microbiol&oacute;gicos. Posteriormente fue sometida a un tratamiento de lagunaje facultativo (TLF), pos tratamiento fotocatal&iacute;tico (PTFTiO<sub>2</sub>/UV) y pos tratamiento qu&iacute;mico (PTQ NaClO). Valorando la capacidad desinfectante de cada uno de ellos para inactivar coliformes totales y <i>E. coli</i>. A continuaci&oacute;n se procesaron tres nuevos lotes de agua residual y se utilizaron para realizar pruebas de riego a escala de laboratorio por 30 d&iacute;as, empleando como modelo plantas de Lactuca sativa variedad Batavia y evaluando la concentraci&oacute;n inicial y final de los dos grupos. <b>Resultados.</b> El PTFTiO<sub>2</sub>/UV fue significativamente superior que TLFLF y el PTQ NaClO (p&lt;0,0001) obteniendo 100% de inactivaci&oacute;n para coliformes y E. coli a los 30 minutos de irradiaci&oacute;n a escala de reactor. Respecto a las pruebas de riego de <i>L. sativa</i> se demostr&oacute; que al utilizar el agua tratada por PTFTiO<sub>2</sub>/UV no se present&oacute; contaminaci&oacute;n con <i>E. coli</i> y coliformes a los 30 d&iacute;as de proceso. Por el contrario en las plantas regadas con agua tratada por TLF y PTQ NaClO se observ&oacute; un incremento en las dos poblaciones generando un problema de contaminaci&oacute;n de las hortalizas al finalizar la prueba de laboratorio. <b>Conclusi&oacute;n.</b> La fotocat&aacute;lisis heterog&eacute;nea TiO<sub>2</sub> fue un m&eacute;todo eficaz para la reducci&oacute;n de coliformes y <i>E.coli</i> en aguas residuales dom&eacute;sticas.</p>      <p><b>Palabras clave</b>: fotocat&aacute;lisis heterog&eacute;nea, calidad higi&eacute;nica, <i>Lactuca sativa</i>.    <p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>      <p><b>Objective.</b> To evaluate three treatments (facultative stabilization ponds, heterogeneous photocatalysis with TiO<sub>2</sub> and chemical disinfection with sodium hypochlorite) for the inactivation of coliforms and <i>Escherichia coli presen in</i> domestic wastewaters used in agricultural irrigation. <b>Materials and methods.</b> Wastewater was characterized by physical, chemical and microbiological analyses and was then exposed to a facultative pond treatment (FPT), post-photocatalytic treatment (PTFTiO<sub>2</sub>/UV) and post-chemical treatment (PTQNaClO) to assess the disinfecting capacity of each method in the inactivation of total coliforms and <i>E. coli</i>. Three new samples of wastewater were processed and used in irrigation tests on a laboratory-scale basis for 30 days, using <i>Lactuca sativa</i> cultivar. Batavia as a model plant and evaluating the initial and final concentrations of the two groups. <b>Results.</b> PTFTiO<sub>2</sub>/UV was significantly higher than FPT and PTQNaClO (p&lt;0.0001), obtaining 100% of inactivation of coliforms and <i>E. coli</i> after 30 minutes of irradiation at a reactor scale. Regarding the irrigation tests with <i>L. sativa</i>, we showed that using water treated by PTFTiO<sub>2</sub>/UV there is no contamination with <i>E. coli</i> and coliforms after 30 days. On the contrary, plants irrigated with water treated by FPT and PTQNaClO showed an increase in the two populations originating a contamination problem in the vegetable by the end of the laboratory experiments. <b>Conclusion.</b> The heterogeneous photocatalysis with TiO<sub>2</sub> was an effective method in the reduction of coliforms and <i>E. coli</i> present in domestic wastewater.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Key words</b>: heterogeneous photocatalysis, hygienic quality, <i>Lactuca sativa</i>.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Resumo</b></font></p>      <p><b>Objetivo.</b> Avaliar tr&ecirc;s tratamentos (lagoas, fotocat&aacute;lise com TiO<sub>2</sub> e desinfec&ccedil;&atilde;o qu&iacute;mica) para inativa&ccedil;&atilde;o de coliformes totais e <i>Escherichia coli</i> presentes em &aacute;guas residuais dom&eacute;sticas utilizadas na irriga&ccedil;&atilde;o dos cultivos. <b>Materiais e m&eacute;todos.</b> O efluente foi caracterizado por analises f&iacute;sicos, qu&iacute;micos e microbiol&oacute;gicos. Posteriormente foi submetido a tratamento de lagoas facultativas (TLF), p&oacute;s-tratamento fotocatal&iacute;tico (PTF<sub>TiO2/UV</sub>) e p&oacute;s-tratamento qu&iacute;mico (PTQ <sub>NaClO</sub>). Avaliando a capacidade desinfetante de cada um para inativar coliformes totais e <i>E. coli</i>. Posteriormente, foram processados tr&ecirc;s novos lotes de &aacute;guas residuais para testar a irriga&ccedil;&atilde;o em escala de laborat&oacute;rio por 30 dias, utilizando-se como modelo plantas de <i>Lactuca sativa</i> variedade Batavia e avaliando a concentra&ccedil;&atilde;o inicial e final dos dois grupos. <b>Resultados.</b> O PTFTiO<sub>2</sub>/UV foi significativamente maior a TLFLF e PTQ NaClO (p&lt;0,0001) apresentando 100% de inativa&ccedil;&atilde;o para coliformes e <i>E. coli</i> em 30 minutos de irradia&ccedil;&atilde;o a escala do reator. Quanto aos testes de irriga&ccedil;&atilde;o de <i>L. sativa</i> foi demonstrado que, ao utilizar a &aacute;gua tratada com PTFTiO<sub>2</sub>/UV n&atilde;o se apresentou contamina&ccedil;&atilde;o com <i>E. coli</i> e coliformes a 30 dias do tratamento. Em contrapartida, em plantas irrigadas com &aacute;gua tratada por TLF e PTQ NaClO observou-se um aumento nas duas popula&ccedil;&otilde;es gerando um problema de contamina&ccedil;&atilde;o de hortali&ccedil;as no final do teste de laborat&oacute;rio. <b>Conclus&atilde;o.</b> A fotocat&aacute;lise heterog&ecirc;nea TiO<sub>2</sub> foi um m&eacute;todo eficaz para reduzirem coliformes e <i>E. coli</i> em &aacute;guas residuais dom&eacute;sticas.</p>      <p><b>Palavras-Chave</b>: foto-cat&aacute;lise heterog&ecirc;nea, qualidade higi&ecirc;nica, Lactuca sativa.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>      <p>En los &uacute;ltimos 10 a&ntilde;os, los agricultores han incorporado en sus pr&aacute;cticas agr&iacute;colas el uso de aguas recicladas, debido a que los recursos h&iacute;dricos naturales paulatinamente se est&aacute;n reduciendo (1), este tipo de agua constituye un riesgo al traer microorganismos pat&oacute;genos que pueden llegar a los cultivos (2). Parte de esta agua proviene de lagunas de oxidaci&oacute;n, donde se han realizado tratamientos primarios para reducir la carga org&aacute;nica (3). La sabana de Bogot&aacute;, es una de las fuentes de hortalizas m&aacute;s grandes de pa&iacute;s, es frecuente el uso de estas aguas de riego recicladas. Sin embargo, a pesar de tener un tratamiento biol&oacute;gico previo, no se garantiza la calidad microbiol&oacute;gica debido a la carga biol&oacute;gica tan elevada que ingresa a las lagunas de oxidaci&oacute;n de modo que, si bien se logra reducir la concentraci&oacute;n de bacterias, no es apta para riego. Tradicionalmente se utiliza la desinfecci&oacute;n con cloro para eliminar microorganismos en aguas residuales y potables; por su bajo costo, facilidad de adquisici&oacute;n y efectividad comprobada. No obstante, este m&eacute;todo qu&iacute;mico tiene desventajas como su inactivaci&oacute;n en presencia de materia org&aacute;nica, generaci&oacute;n de olores, posible formaci&oacute;n de intermediarios t&oacute;xicos como cloraminas y trihalometanos (4). Por estas razones recientemente, se han desarrollado otras alternativas de inactivaci&oacute;n como los procesos de oxidaci&oacute;n avanzada (POAs), dentro de los que se destaca la fotocat&aacute;lisis heterog&eacute;nea con TiO<sub>2</sub>. El efecto desinfectante o esterilizador de un semiconductor (catalizador) se basa en la generaci&oacute;n de pares electr&oacute;n-hueco y su posterior recombinaci&oacute;n en procesos de transferencia de carga interfacial (oxidativos o reductivos), en presencia de radiaci&oacute;n electromagn&eacute;tica con energ&iacute;a mayor que la brecha de energ&iacute;a prohibida del semiconductor (E<sub>g</sub> &#126; 3.4 eV). Se ejerce, de esta manera, un efecto inactivador sobre la poblaci&oacute;n microbiana expuesta mediante la oxidaci&oacute;n del agua adsorbida en la superficie del TiO<sub>2</sub> para formar especies fuertemente oxidantes, como los radicales hidroxilo (*OH), que son considerados los principales responsables del da&ntilde;o celular en los microorganismos (5,6).</p>      <p>El objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad de tres tratamientos: Biol&oacute;gico (lagunaje facultativo), f&iacute;sico (TiO<sub>2</sub>/UV) y qu&iacute;mico (NaClO) como alternativas para la reducci&oacute;n o eliminaci&oacute;n de coliformes totales y <i>Escherichia coli</i> presentes en agua residual dom&eacute;stica empleada para riego de <i>Lactuca sativa</i> variedad Batavia.</p>      <p><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>      <p><b>Muestreo de agua residual</b></p>      <p>El agua residual dom&eacute;stica se obtuvo de una planta de tratamiento ubicada a 35 Km de Bogot&aacute;; regi&oacute;n que cuenta con una temperatura promedio de 13 &deg;C, una precipitaci&oacute;n anual de 890 mm y se encuentra a una altura que oscila entre los 2600 m sobre el nivel del mar (7).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Respecto a la caracterizaci&oacute;n inicial se realizaron determinaciones para demanda biol&oacute;gica de ox&iacute;geno al quinto d&iacute;a (DBO<sub>5</sub>), demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno (DQO), (M&eacute;todo 5210B) (8), s&oacute;lidos suspendidos totales (SST) (M&eacute;todo 2540 D), (7) s&oacute;lidos disueltos totales (SDT) (M&eacute;todo 2540 C) (8), s&oacute;lidos sedimentables (SS) y s&oacute;lidos totales (ST), unidades de color (UC), materia org&aacute;nica (MO), f&oacute;sforo total (F<sub>T</sub>) (M&eacute;todo 4500-P B y E), (8) y nitr&oacute;geno total (N<sub>T</sub>), (8). Adicionalmente, se realiz&oacute; recuento de coliformes totales y <i>Escherichia coli</i> en agar Chromocult (M&eacute;todo 9223), (8).</p>      <p><b>Tratamiento de lagunaje facultativo (TLF)</b></p>      <p>El tratamiento de lagunaje facultativc o TLF consisti&oacute; en una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) la cual estaba compuesta por un pre tratamiento (rejillas de cribado), tratamiento primario (desarenadores y trampa de grasa) y lagunas biol&oacute;gicas (aer&oacute;bica, facultativa primaria y facultativa secundaria). Con un tiempo de retenci&oacute;n de 24 horas. Para evaluar la eficiencia del TLF se realizaron muestreos iniciales y finales en los puntos en los que ingresa y sale el agua de la PTAR, realizando an&aacute;lisis f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y microbiol&oacute;gicos.</p>      <p><b>Pos tratamiento fotocatal&iacute;tico con TiO<sub>2</sub> (PTFTiO<sub>2</sub>/UV)</b></p>      <p><b>Elaboraci&oacute;n de pel&iacute;culas de di&oacute;xido de titanio</b></p>      <p>Se utilizaron l&aacute;minas de vidrio de (20 mm x 26 mm) como sustrato, se lavaron y desengrasaron con agua-etanolacetona- agua (9). La superficie del SiO<sub>2</sub> se modific&oacute; con H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 3:1 por 20 minutos (9). Las pel&iacute;culas se crecieron por inmersi&oacute;n simple en soluci&oacute;n de TiO<sub>2</sub> USP al 1% (m/v) y 500 &micro;l de HNO<sub>3</sub> (pH 1,3). Se sedimentaron por 8 horas a 50 &deg;C y se calcinaron a 450&deg; C por 1 hora (2). La superficie de las pel&iacute;culas se observ&oacute; por microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido y se realiz&oacute; difracci&oacute;n de rayos X (9). Adicionalmente, para valorar la adhesi&oacute;n del TiO<sub>2</sub> al sustrato se le realiz&oacute; una prueba de desprendimiento que consisti&oacute; en sonicar la pel&iacute;culas crecidas a 50 y 450 &deg;C por 15 minutos; se dejaron secar a 20 &deg;C y nuevamente se determin&oacute; el peso de TiO<sub>2</sub> descontando el peso de la l&aacute;mina de vidrio (9).</p>      <p>El sistema fotocatal&iacute;tico o pos tratamiento (PTFTiO<sub>2</sub>/UV) estaba compuesto por tres reactores cil&iacute;ndricos de cuarzo con un volumen total de 200 ml, los cuales fueron operados al 60% de su capacidad. Cada uno de ellos estaba colocado sobre un agitador horizontal a 100 rpm, conten&iacute;a 4 pel&iacute;culas de di&oacute;xido de titanio (249 &micro;g TiO<sub>2</sub>/mg de sustrato), sensor de temperatura y puertos de muestreo para retirar el agua tratada. Externamente se instalaron 2 l&aacute;mparas de 15 W. A cada rector se le adicionaron 120 ml del agua residual pre tratada por el TLF con poblaciones iniciales de coliformes totales y <i>E. coli</i> de 4 U log y 3 U log. Despu&eacute;s de un periodo de estabilizaci&oacute;n por 30 minutos en oscuridad se inici&oacute; la irradiaci&oacute;n durante 30 minutos; al finalizar el proceso se cuantificaron las poblaciones de <i>E. coli</i> y coliformes totales.</p>      <p><b>Pos tratamiento qu&iacute;mico con cloraci&oacute;n (PTQNaClO)</b></p>      <p>El sistema qu&iacute;mico consisti&oacute; en tres reactores de vidrio de 1000 ml que conten&iacute;an 548,13 ml del agua residual pre tratada con el TLF y 1,87 ml de hipoclorito de sodio (200 ppm). La soluci&oacute;n desinfectante se dej&oacute; reaccionar con el agua por 8 horas a temperatura de 20 &deg;C y se realizaron recuentos de coliformes y <i>E. coli</i>.</p>      <p>Para determinar diferencias significativas entre tratamientos se realiz&oacute; una comparaci&oacute;n de medias por medio de una prueba de Turkey con el programa estad&iacute;stico SAS 6.0 para Windows.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Evaluaci&oacute;n de la calidad microbiol&oacute;gica del agua residual tratada empleando como modelo de riego a Latuca sativa var Batavia a escala de laboratorio.</b></p>      <p>Se realizaron tres nuevos montajes para cada uno de los tratamientos (TLF, PTFTiO<sub>2</sub>/UV y PTQNaClO) los cuales fueron muestreados en los tiempos de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulica correspondientes a cada tratamiento. El experimento se realiz&oacute; usando 80 plantas de <i>Lactuca sativa</i> var. Batavia con cuatro semanas de desarrollo y 5 hojas verdaderas. Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis microbiol&oacute;gico inicial sembrando en agar Chromocult para determinar la presencia de coliformes totales y <i>E. coli</i> en la zona a&eacute;rea, radicular y en el suelo. Posteriormente, las plantas se sembraron en 30 g de suelo abonado est&eacute;ril; se adicionaron diariamente 4 ml de agua desinfectada por cada tratamiento y como control se utiliz&oacute; agua destilada esterilizada a 121 &deg;C, 15 1 atm., por 15 minutos. A los 30 d&iacute;as, se recolectaron hojas, ra&iacute;ces y suelo para realizar los mismos recuentos que al inicio del experimento. Se realiz&oacute; una comparaci&oacute;n de medias entre tratamientos tomando como variable dependiente las unidades formadoras de colonia expresadas como logaritmo en base 10 (U log) y se utiliz&oacute; el programa estad&iacute;stico SAS 9.0.</p>      <p><font size="3"><b>Resultados</b></font></p>      <p><b>Tratamiento de lagunaje facultativo (TLF)</b></p>      <p>El TLf removi&oacute; eficientemente algunos de los par&aacute;metros f&iacute;sico-qu&iacute;micos como s&oacute;lidos sedimentables SS (100%), demanda bioqu&iacute;mica de ox&iacute;geno DBO<sub>5</sub> (&gt;30% de remoci&oacute;n en carga para residuales dom&eacute;sticas generados por usuarios existentes) y demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno DQO (&gt;30% de remoci&oacute;n en carga). Cumpliendo as&iacute; con los l&iacute;mites b&aacute;sicos de vertimiento a un cuerpo de agua para residuales dom&eacute;sticos seg&uacute;n el art&iacute;culo 72 del decreto 1594/1984 del Ministerio de Salud. No obstante, algunas de las determinaciones realizadas en este estudio no est&aacute;n contempladas en el decreto y se observ&oacute; que los porcentajes de remoci&oacute;n son bajos, generando un incremento en la concentraci&oacute;n de nutrientes responsables de los problemas de eutroficaci&oacute;n, aspecto coloreado y presencia de coliformes totales y <i>E. coli</i>. Es el caso de la MO (48%), F<sub>T</sub> (25%), N<sub>T</sub> (0%), SST (32%), UC (6%) y poblaciones de coliformes totales y <i>E. coli</i> de 4 y 3 U log. De acuerdo con los resultados obtenidos el TLF que asoci&oacute; sistema primario y biol&oacute;gico, no fue suficiente para eliminar los microorganismos responsables de la contaminaci&oacute;n de aguas para uso agr&iacute;cola y para ciertos par&aacute;metros los valores de vertimiento fueron elevados (<a href="#tab1">Tabla 1</a>).</p>      <p>    <center><a name="tab1"><img src="img/revistas/unsc/v15n2/v15n2a05t1.jpg"></center></p>      <p><b>Pos tratamiento fotocatal&iacute;tico con TiO<sub>2</sub> (PTFTiO<sub>2</sub>/UV)</b></p>      <p><b>Elaboraci&oacute;n de las pel&iacute;culas y caracterizaci&oacute;n</b></p>      <p>Con relaci&oacute;n a las caracter&iacute;sticas superficiales de las pel&iacute;culas de TiO<sub>2</sub> se observ&oacute; en las fotograf&iacute;as de microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido que presentan una superficie rugosa, irregular, porosa y no tienen un tama&ntilde;o de grano homog&eacute;neo. El cual vari&oacute; entre 7,5 y 12,5 &micro;m &plusmn; 1,87. Sin embargo, al calcinarlas por 1 hora a 450 &deg;C se mejor&oacute; sustancialmente la homogeneidad, adhesi&oacute;n al sustrato y se present&oacute; menor desprendimiento del &oacute;xido semiconductor. En las pel&iacute;culas secadas a 50 &deg;C la cantidad de TiO<sub>2</sub> depositado fue de 94 &micro;g/mg y al finalizar la prueba de sonicaci&oacute;n la cantidad de TiO<sub>2</sub> residual fue de 4,5 &micro;g/mg. Por el contrario en las pel&iacute;culas calcinadas la concentraci&oacute;n inicial del TiO<sub>2</sub> fue de 30,6 &micro;g/mg y al finalizar la sonicaci&oacute;n el valor fue de 30,5 &micro;g/mg lo que equivale a un porcentaje de desprendimiento del 0,32% valor m&aacute;s bajo que el obtenido a 50 &deg;C que fue del 95% (<a href="#fig1">Figura 1</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="fig1"><img src="img/revistas/unsc/v15n2/v15n2a05f1.jpg"></center></p>      <p>La <a href="#fig2">figura 2</a> presenta el patr&oacute;n de difracci&oacute;n de rayos X para una pel&iacute;cula calcinada a 450 &deg;C, en la cual se observan los picos 27,4&deg; y 36,08&deg; que corresponder a los planos (101), (110) para rutilo. Para anatasa se presentaron los picos 25,28&deg;, 37,80&deg; equivalentes a los planos (101) y (004).</p>      <p>    <center><a name="fig2"><img src="img/revistas/unsc/v15n2/v15n2a05f2.jpg"></center></p>      <p><b>Pruebas de inactivaci&oacute;n fotocatal&iacute;tica a escala de laboratorio</b></p>      <p>Al evaluar el potencial desinfectante de la fotocat&aacute;lisis heterog&eacute;nea con TiO<sub>2</sub> (PTFTiO<sub>2</sub>/UV) como pos tratamiento al TLF se observ&oacute; que a los 30 minutos de irradiaci&oacute;n los porcentajes de inactivaci&oacute;n para <i>E. coli</i> y coliformes totales fueron del 100% con un pH final de 8,2. Partiendo de unas concentraciones iniciales de 3 y 4 unidades logar&iacute;tmicas (U log<sub>10</sub>) para cada poblaci&oacute;n (<a href="#fig3">Figura 3</a>).</p>      <p>    <center><a name="fig3"><img src="img/revistas/unsc/v15n2/v15n2a05f3.jpg"></center></p>      <p><b>Evaluaci&oacute;n de la calidad microbiol&oacute;gica del agua residual tratada empleando como modelo de riego a Latuca sativa var Batavia a escala de laboratorio</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los recuentos finales de los tres nuevos lotes para coliformes totales fueron de 4,4 U log<sub>10</sub> en el TLF, 3,1 U log<sub>10</sub> para PTQ NaClO, y 0 U log<sub>10</sub> para PTQ, en el caso de <i>E. coli</i> fueron de 2,8 U log<sub>10</sub>, 2,2 U log<sub>10</sub> y 0 U log<sub>10</sub> para cada uno de los tratamientos analizados.</p>      <p>En las plantas de <i>L. sativa</i> var Batavia inicialmente se encontr&oacute; una concentraci&oacute;n de coliformes totales de 4,1, 5,18 y 6 U log<sub>10</sub> en la zona a&eacute;rea, en el suelo y en la zona radicular respectivamente. <i>E. coli</i> no se detect&oacute; en el material vegetal.</p>      <p>Al finalizar los 30 d&iacute;as de riego con agua residual tratada por los tres sistemas, se presentaron diferencias altamente significativas entre tratamientos (p&lt;0,0001) demostrando que el pos tratamiento fotocatal&iacute;tico (PTFTiO<sub>2</sub>/UV) fue superior que el TLF y el PTQNaClO en cuanto a la inactivaci&oacute;n de <i>E. coli</i> debido a que no se recuper&oacute; el microorganismo en ninguna de las muestras analizadas (<a href="#fig4">Figura 4</a>). En el PTQNaClO, se encontr&oacute; una concentraci&oacute;n de 0,33 en zona a&eacute;rea, 0, 27 en zona radicular y 0,40 U log<sub>10</sub> en suelo para <i>E. coli</i>. Finalmente con el TLF se recuperaron 1,1, 0,63 y 1,4 U log<sub>10</sub> en las mismas zonas de muestreo. En el control con agua destilada no se recuperaron colonias de <i>E. coli</i> en ninguna de las muestras analizadas.</p>      <p>    <center><a name="fig4"><img src="img/revistas/unsc/v15n2/v15n2a05f4.jpg"></center></p>      <p>En cuanto al comportamiento de los coliformes totales se observ&oacute; que la fotocat&aacute;lisis heterog&eacute;nea fue significativamente mejor que los dem&aacute;s m&eacute;todos (p&lt;0,0001) ya que al tratar el agua con este sistema no se recuper&oacute; ning&uacute;n coliforme y a los 30 d&iacute;as de regad&iacute;o los microorganismos que se aislaron (0,21, 1,1 y 0,32 en zona a&eacute;rea, radicular y suelo) correspond&iacute;an posiblemente a las poblaciones iniciales de la matriz suelo, hoja y ra&iacute;z. Estos datos se confirmaron al analizar los resultados del control con agua destilada en los cuales tambi&eacute;n se obtuvieron recuentos de 1,7, 4 y 2,1 U log10 en hojas, ra&iacute;z y suelo. El TLF fue ineficiente para remoci&oacute;n de este grupo indicador ya que presentaron recuentos de 5,8 U log<sub>10</sub> en suelo, 5,5 U log<sub>10</sub> en la zona radicular y 4,3 U log<sub>10</sub> en la zona a&eacute;rea. Con el PTQNaClO los recuentos finales fueron de 1,63, 1,8 y 1,8 en hoja, ra&iacute;z y suelo (<a href="#fig5">Figura 5</a>).</p>      <p>    <center><a name="fig5"><img src="img/revistas/unsc/v15n2/v15n2a05f5.jpg"></center></p>      <p><font size="3"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>      <p>El uso de aguas recicladas para la agricultura ha ido en aumento en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, especialmente en pa&iacute;ses donde este recurso h&iacute;drico escasea (1, 3, 10). La calidad microbiol&oacute;gica de este tipo de agua est&aacute; relacionada fundamentalmente con la calidad del tratamiento, el tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulica, la concentraci&oacute;n de materia org&aacute;nica entre otros (11). Se ha se&ntilde;alado que aguas de baja calidad pueden ser veh&iacute;culos de transmisi&oacute;n de microorganismos como <i>Shigella</i>, virus de la hepatitis A, <i>Entamoeba histolytica</i> entre otros (12). Generalmente las aguas recicladas utilizadas frecuentemente se someten a un solo tratamiento, donde no se incluye un paso espec&iacute;fico de desinfecci&oacute;n, en el caso de los coliformes donde inicialmente pueden existir poblaciones de 10<sup>8</sup> ufc/ml, los tratamientos primarios logran reducir 1-3 orden de magnitud (13), de tal manera que la presencia de coliformes suele ser superior a los est&aacute;ndares internacionales y nacionales resultados que se confirmaron en este estudio, adem&aacute;s pueden encontrarse pat&oacute;genos como <i>Salmonella</i> (11, 14). Koivunen (15) se&ntilde;ala que la contaminaci&oacute;n microbiana que reciben las aguas naturales est&aacute; relacionada con la eficacia del tratamiento previo para remover materia org&aacute;nica, s&oacute;lidos suspendidos y f&oacute;sforo. El papel de los s&oacute;lidos suspendidos se relaciona con la concentraci&oacute;n de microorganismos ent&eacute;ricos, de ah&iacute; la importancia de realizar procesos de floculaci&oacute;n. Los procesos de lagunaje son particularmente eficientes para eliminar coliformes fecales comparados con otros tratamientos, siempre que se presenten tiempos de retenci&oacute;n largos (60 d&iacute;as), pH altos resultado de la fotos&iacute;ntesis, inactivaci&oacute;n por luz solar y predaci&oacute;n por protozooarios; en este caso el tiempo de retenci&oacute;n fue de 24 horas lo que impide su efecto microbicida (1). Por otro lado se sabe que los procesos de lagunaje no son eficientes en la remoci&oacute;n de la DBO<sub>5</sub> (3), lo cual incide directamente en la presencia de microorganismos (15).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Esto indica la importancia de realizar un tratamiento complementario al sistema de lagunaje para mejorar la calidad bacteriol&oacute;gica, f&iacute;sica y qu&iacute;mica del efluente (13). El proceso qu&iacute;mico m&aacute;s utilizado es la aplicaci&oacute;n de cloro por su bajo costo. Sin embargo, este puede verse afectado por factores como: Concentraci&oacute;n de materia org&aacute;nica, concentraci&oacute;n de cloro y tipo de microorganismos presentes; reduciendo su efectividad (4). En esta investigaci&oacute;n se pudo establecer el impacto que tiene la presencia de carga org&aacute;nica en el agua ya que fueron necesarias 8 horas de contacto para poder reducir por encima del 90% la poblaci&oacute;n de coliformes y <i>E. coli</i>. De otro lado su principal problema radica en la posible formaci&oacute;n de compuestos como trihalometanos (compuesto cancer&iacute;genos), resultantes de la reacci&oacute;n del cloro con materia org&aacute;nica (16), constituy&eacute;ndose en un riesgo qu&iacute;mico. Esto ha generado que nuevas tecnolog&iacute;as como la fotocat&aacute;lisis heterog&eacute;nea con TiO<sub>2</sub>, surjan como alternativa para reducir los niveles de microorganismos pat&oacute;genos e indicadores en aguas de uso agr&iacute;cola (2, 5).</p>      <p>La efectividad lograda durante PTFTiO<sub>2</sub>/UV se debi&oacute; principalmente a la conformaci&oacute;n estructural del TiO<sub>2</sub>, debido a la presencia de la fase anatasa como se invidencia en la <a href="#fig2">figura 2</a>, siendo esta m&aacute;s fotoactiva que la fase rutilo por su alta cristalinidad lo cual le confiere pocos defectos en cuanto a la recombinaci&oacute;n de electrones y huecos fotogenerados (17) los cuales producen especies reactivas del ox&iacute;geno (ROS) en contacto con el agua y aire del medio causando as&iacute; un efecto de inactivaci&oacute;n sobre <i>E. coli</i> donde los mecanismos que explican esta inactivaci&oacute;n incluyen: Un da&ntilde;o parcial sobre la permeabilidad de la membrana externa, seguido por un da&ntilde;o a nivel de pared y en membrana citoplasm&aacute;tica causando la l&iacute;sis celular (12). Tambi&eacute;n se forman iones super&oacute;xidos (O<sub>2</sub>) &oacute; (HO<sub>2</sub>O) los cuales son menos efectivos contra las bacterias, debido a que las cargas negativas previenen que penetren las membranas celulares de las bacterias, no obstante causan un deterioro complementario en la c&eacute;lula (18). Estudios realizados por Nadtochenko, 2005, (19) permiten se&ntilde;alar que durante el proceso de fotocat&aacute;lisis se dan los siguientes pasos: 1. Cambios en la peroxidaci&oacute;n del lipopolisac&aacute;rido de la pared durante el inicio. 2. Formaci&oacute;n de  <font face="palatino Linotype">&alpha;</font>  y <font face="palatino Linotype">&beta;</font> aldeh&iacute;dos insaturados durante el rompimiento de hidroper&oacute;xidos o endoper&oacute;xidos y la aparici&oacute;n de puentes de C-O durante la formaci&oacute;n de grupos carboxi 3. Tambi&eacute;n se presentan cambios importantes en el perfil de las bandas PO<sub>2</sub> y 4. Formaci&oacute;n de bandas de amida que var&iacute;an en funci&oacute;n de la radiaci&oacute;n, todos estos cambios generan la destrucci&oacute;n de <i>E. coli</i> (19).</p>      <p>Muchas variables afectan la fotocat&aacute;lisis con TiO<sub>2</sub>, por ejemplo par&aacute;metros intr&iacute;nsecos como el tama&ntilde;o de part&iacute;cula, el area superficial del semiconductor, m&eacute;todo de preparaci&oacute;n y estructura cristalina. asi como par&aacute;metros extr&iacute;nsecos como la temperatura de reacci&oacute;n, la intensidad de la luz y el pH de la soluci&oacute;n (20). Un aspecto importante a se&ntilde;alar es que la fotocat&aacute;lisis puede ser eficaz contra la inactivaci&oacute;n de bacterias a&uacute;n en presencia de materia org&aacute;nica, caso que se di&oacute; en esta investigaci&oacute;n donde la DBO<sub>5</sub> evidenci&oacute; la presencia de materia org&aacute;nica, concordando con los resultados de Rizzo, 2009 (10).</p>      <p>Es muy importante se&ntilde;alar que la fotocat&aacute;lisis fue efectiva al destruir toda la poblaci&oacute;n de <i>E. coli</i> en 30 minutos, concordando con los datos de Caballero, 2009 (21), evitando de esta manera la posible sobrevivencia de subpoblaciones resistentes, fen&oacute;meno que se pudo presentar en el tratamiento con cloro, donde despu&eacute;s de un tratamiento con 200 ppm durante 8 horas qued&oacute; un porcentaje de sobrevivientes que dentro de un ecosistema como el agua puede ser un problema a largo plazo.</p>      <p>Con relaci&oacute;n a los datos obtenidos en el cultivo de <i>L. sativa</i>, para el agua pos tratada por fotocatalisis no se present&oacute; contaminaci&oacute;n con E. coli, al finalizar el periodo de riego de las plantas, se&ntilde;alando la importancia de este tratamiento en la inactivaci&oacute;n de esta bacteria. Caso contrario sucedi&oacute; en el tratamiento con hipoclorito de sodio en el cual las plantas resultaron contaminadas al entrar en contacto con el agua tratada ya que esta conten&iacute;a <i>E. coli</i>. Para el tratamiento convencional la concentraci&oacute;n de <i>E. coli</i> fue superior a los otros dos tratamientos indicando que el sistema lagunaje es una fuente directa de contaminaci&oacute;n en los cultivos.</p>      <p>Es importante se&ntilde;alar que inicialmente la zona radicular, a&eacute;rea y el suelo presentaron coliformes. Que a pesar de realizar el proceso de desinfecci&oacute;n del material vegetal y la esterilizaci&oacute;n del suelo; siguieron presentes e incrementaron en algunos tratamientos como el control con agua destilada y fotocat&aacute;lisis. Para los primeros el incremento se relacion&oacute; con el crecimiento normal de la poblaci&oacute;n y con un fen&oacute;meno de percolaci&oacute;n o escorrent&iacute;a del agua a trav&eacute;s del material vegetal hasta llegar al suelo que determin&oacute; la obtenci&oacute;n de los recuentos m&aacute;s altos en el suelo. Un mecanismo similar se pudo presentar en el tratamiento fotocatal&iacute;tico en el cual se recuperaron coliformes a los 30 dias del tratamiento. Estos microorganismos nuevamente proven&iacute;an del material vegetal y no fueron aportados por el agua pos tratada. Finalmente, el uso de fotocat&aacute;lisis heterog&eacute;nea con TiO<sub>2</sub> fue un m&eacute;todo efectivo para la inactivaci&oacute;n de coliformes y <i>E. coli</i>, siendo una alternativa para el tratamiento complementario de aguas residuales dom&eacute;sticas de tal manera que puedan usarse con fines agr&iacute;colas.</p>      <p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>      <p>Se encontr&oacute; que la combinaci&oacute;n de sistemas biol&oacute;gicos y m&eacute;todos no convencionales como la fotocat&aacute;lisis heterog&eacute;nea con TiO<sub>2</sub> para tratar aguas residuales dom&eacute;sticas resulta altamente eficiente en la eliminaci&oacute;n de microorganismos como <i>E. coli</i>, en comparaci&oacute;n con m&eacute;todos qu&iacute;micos como hipoclorito de sodio, reduciendo as&iacute; el riesgo de contaminaci&oacute;n de plantas de lechuga (<i>Lactuca Sativa</i> var Batavia) con bacterias ent&eacute;ricas.</p>      <p><b>Agradecimientos</b></p>      <p>Los investigadores agradecen al Dr. Ciro Falcony Guajardo y a las Maestras Ana Bertha Soto Guzm&aacute;n y Marcela Guerrero Cruz del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Polit&eacute;cnico Nacional CINVESTAV-IPN M&eacute;xico D.F., por su colaboraci&oacute;n en los servicios de microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido y difracci&oacute;n de rayos X.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Financiaci&oacute;n</b></p>      <p>Este trabajo fue financiado con recursos de la oficina de Fomento a la Investigaci&oacute;n de la Vicerrector&iacute;a Acad&eacute;mica de la Pontificia Universidad Javeriana. Proyecto n&uacute;mero 3404.</p>      <p><b>Conflicto de intereses</b></p>      <p>Los autores afirman no tener conflicto de intereses.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Referencias</b></font></p>      <!-- ref --><p>1. Pedrero F, Kalavrouziotis I, Alarc&oacute;n JJ, Koukoulakis P, Asano T. Use of treated municipal wastewater in irrigated agriculture - Review of some practices in Spain and Greece. <i>Agriculture Water Management</i> 2010; 97 (9): 1233-1241.&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=S0122-7483201000020000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Gelover LA, Gelover S, Gomez LA, Reyes K, Leal MT. A practical demonstration of water disinfection using TiO<sub>2</sub> films and sunlight. <i>Water Research</i> 2006; 40 (17): 3274-3280.&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=S0122-7483201000020000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Maynard H, Ouki S, Williams C. Tertiary lagoons: A review of removal mechanisms and performance. <i>Water Research</i> 1999; 33 (18): 3782-3788.&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=S0122-7483201000020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Lubello C, Gori R, Nicese F, y Ferrini F. Municipaltreated wastewater reuse for plant nurseries irrigation. <i>Water Research</i> 2004; 38, 2939-2947&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=S0122-7483201000020000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Lydakis N, Riga D, Katsivel E, Mantzavinos D, Xekoukoulotakis N. Disinfection of spring water and secondary treated municipal wastewater by TiO<sub>2</sub> photocatalysis. <i>Desalination</i> 2010; 250, 351-355.&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=S0122-7483201000020000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. Rincon A, Pulgarin C. Photocatalytical inactivation of <i>E. coli</i>: effect of (continuous-intermittent) light intensity and of (suspended-fixed) TiO<sub>2</sub> concentration. <i>Applied Catalysis B: Environmental</i> 2003; 44, 263-284.&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=S0122-7483201000020000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Alcald&iacute;a Municipal de Subachoque (2008:Subachoque, Cundinamarca). Sistema Integral de informaci&oacute;n municipio de Subachoque [en linea]: Noviembre,2008.Subachoque,Cundinamarca: <<a href="http://www.subachoque.gov.co/index.php?sec=2&sub=1" target="_blank">http://www.eltiempo.com.cosubachoque.gov.co/index.php?sec=2&sub=1</a>> [Consultada: 16 ago. 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=000094&pid=S0122-7483201000020000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. American Public Health Association (APHA). <i>Standard methods for examination of water and wastewater</i>. 21th edition. American Public Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation. Washington, D.C., United States. 2005, 1500 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=000095&pid=S0122-7483201000020000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Arango A, Rivera D, Mart&iacute;nez MM, Carrascal AK, Pedroza AM. Elaboraci&oacute;n de pel&iacute;culas de TiO<sub>2</sub> por sedimentaci&oacute;n para el pos-tratamiento de un efluente anaer&oacute;bico generado en un relleno sanitario. <i>Superficie y vacio</i> 2009; 22 (1): 10-16.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0122-7483201000020000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. Rizzo L. Inactivation and injury of total coliform bacteria after primary disinfection of drinking water by TiO<sub>2</sub> photocatalysis. <i>Journal of Hazardous Materials</i> 2009; 165, 48-51.&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=S0122-7483201000020000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. Palese AM, Pasquale V, Celano G. Figliuolo G, Masi S, Xiloyannis C. Irrigation of olive groves in Southern Italy with treated municipal wastewater: Effects on microbiological quality of soil and fruits. <i>Agriculture, Ecosystems and Environment</i> 2009; 129, 43-45.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0122-7483201000020000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. Dheaya MA, Alrousan P, Dunlop SM, McMurray T, Byrne, J. Photocatalytic inactivation of <i>E. coli</i> in surface water using immobilized nanoparticle TiO<sub>2</sub> films. <i>Water Research</i> 2009; 43, 47-54.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0122-7483201000020000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. Rose JB, Dickson LJ, Farrah SR, Carnahan RP. Removal of pathogenic and indicator microorganisms by full-scale water reclamation facility. <i>Water Research</i> 1996; 30 (11): 2785-97.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0122-7483201000020000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. Kayser R, Boll R, Muller HE. Quantitative determinations Finnish standard for total coliforms with of the elimination of Salmonellae by biological treatment of wastewater. <i>Zentralblatt Bakteriologie Mikrobiologie Hygiene</i> 1987; 184,195-205.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0122-7483201000020000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. Koivunen J, Siitonen A, Heinonen-Tanski H. Elimination of enteric bacteria in biological-chemical wastewater treatment and tertiary filtration units. <i>Water Research</i> 2003; 37, 690-698&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0122-7483201000020000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16. Xie YF. Disinfection Byproducts in Drinking Water: Formation, Analysis, and Control. CRC Press. Florida, United States. 2004, 161 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=000103&pid=S0122-7483201000020000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17. Takashi S, Masahito T. Enhancement of phage inactivation using photocatalytic titanium dioxide particles with different crystalline structures. <i>Biochemical Engineering Journal</i> 2006; 28, 303-308.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0122-7483201000020000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18. Baram N, Starosvetsky D, Starosvetsky J, Epshtein M, Armon R, Ein-Eli J. Enhanced inactivation of <i>E. coli</i> bacteria using immobilized porous TiO<sub>2</sub> photoelectrocatalysis. <i>Electrochemical Acta</i> 2009; 54, 3381-3386&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0122-7483201000020000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19. Nadtochenkoa VA, Nadtochenkoa AG, Rincon B, Stancaa SE, Kiwi J. Dynamics of <i>E. coli</i> membrane cell peroxidation during TiO<sub>2</sub> photocatalysis studied by ATR-FTIR spectroscopy and AFM microscopy. <i>Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry</i> 2005; 169,131-137.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0122-7483201000020000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20. Christensen PA, Dilks A, Egerton TA, Temperley J. Infrared spectroscopic evaluation of the photodegradation of paint Part II: The effect of UV intensity & wavelength on the degradation of acrylic films pigmented with titanium dioxide. <i>Journal of Materials Science</i> 2000; 35, 5353-5358.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0122-7483201000020000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21. Caballero KA, Whitehead NS, Allen J, Verran I. Inactivation of <i>Escherichia coli</i> on immobilized TiO<sub>2</sub> using fluorescent Light. <i>Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry</i> 2009; 202, 92-98.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0122-7483201000020000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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